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Integrantes:
• Camila Cruz
• Gustavo González
• Macarena Ibarra
Fundamentos

 Material que posee la capacidad intrínseca de
  conducir la corriente eléctrica sin pérdida de energía
  por disipación de calor

 T° cercanas al cero absoluto

 Presiones de miles de veces la atmosférica

 No existen en condiciones ambientales normales
Características

 Temperatura Crítica (TC)

 Campo Crítico (HC)

• “Efecto Meissner”

 Corriente Crítica
EFECTO MEISSNER

  Imán ferromagnético
  (permanente)



   Superconductor




  Líneas de Campo
  Magnético
Clasificación

 Según las propiedades físicas del material
•   Tipo I
•   Tipo II
 Según la Temperatura Crítica
•   Baja temperatura
•   Alta temperatura
 Según el tipo de material
•   Elementos puros
•   Superconductores orgánicos
•   Cerámicas
•   Aleaciones
Aplicaciones
 Electroimanes superconductores
   - Potentes aceleradores de partículas
   - Dispositivos de mediciones electromagnéticas
 Aparatos de Resonancia Magnética
 Dispositivos SQUIDs
  (Superconductor Quantum Interference Device)




 Transportadores eléctricos
  - cables superconductores
  - transformadores de corriente
  - conmutadores de potencia
  - almacenamiento de electricidad
 Trenes con levitación magnética SED




 Bomba-E

                                   Pulso Electromagnético
                                   generado por la bomba.
Conclusiones:
 Los superconductores tienen usos muy variados
 Valioso aporte en la salud ya que mejora la calidad
  de diagnósticos y tratamientos con las RMN
 Disminución de los tiempos de viaje
 Disminución del impacto ambiental

  Debido a las propiedades y aplicaciones vistas
  anteriormente, se determina que los
  superconductores prometen un futuro impulso de
  investigación y desarrollo de tecnologías que traerán
  múltiples beneficios para el hombre y la ciencia.
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Superconductores

  • 1. Integrantes: • Camila Cruz • Gustavo González • Macarena Ibarra
  • 2.
  • 3. Fundamentos  Material que posee la capacidad intrínseca de conducir la corriente eléctrica sin pérdida de energía por disipación de calor  T° cercanas al cero absoluto  Presiones de miles de veces la atmosférica  No existen en condiciones ambientales normales
  • 4. Características  Temperatura Crítica (TC)  Campo Crítico (HC) • “Efecto Meissner”  Corriente Crítica
  • 5. EFECTO MEISSNER Imán ferromagnético (permanente) Superconductor Líneas de Campo Magnético
  • 6.
  • 7. Clasificación  Según las propiedades físicas del material • Tipo I • Tipo II  Según la Temperatura Crítica • Baja temperatura • Alta temperatura  Según el tipo de material • Elementos puros • Superconductores orgánicos • Cerámicas • Aleaciones
  • 8. Aplicaciones  Electroimanes superconductores - Potentes aceleradores de partículas - Dispositivos de mediciones electromagnéticas
  • 9.  Aparatos de Resonancia Magnética
  • 10.  Dispositivos SQUIDs (Superconductor Quantum Interference Device)  Transportadores eléctricos - cables superconductores - transformadores de corriente - conmutadores de potencia - almacenamiento de electricidad
  • 11.  Trenes con levitación magnética SED  Bomba-E Pulso Electromagnético generado por la bomba.
  • 12. Conclusiones:  Los superconductores tienen usos muy variados  Valioso aporte en la salud ya que mejora la calidad de diagnósticos y tratamientos con las RMN  Disminución de los tiempos de viaje  Disminución del impacto ambiental Debido a las propiedades y aplicaciones vistas anteriormente, se determina que los superconductores prometen un futuro impulso de investigación y desarrollo de tecnologías que traerán múltiples beneficios para el hombre y la ciencia.