
Supercondutividade e energia nuclear
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
29,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
15 °P sammeln!
A supercondutividade ocorre quando os portadores de carga formam pares de Cooper e entram num único estado quântico a uma temperatura inferior a um limiar. Nos supercondutores convencionais, os fónons são responsáveis pelo emparelhamento, enquanto nos HTSC o mecanismo é controverso. Foram propostas várias teorias, mas nenhuma teoria abrangente explica todas as observações experimentais. Os materiais HTS têm propriedades únicas, tais como a capacidade de transportar grandes quantidades de corrente eléctrica com resistência zero, funcionar a temperaturas mais elevadas e possuir prop...
A supercondutividade ocorre quando os portadores de carga formam pares de Cooper e entram num único estado quântico a uma temperatura inferior a um limiar. Nos supercondutores convencionais, os fónons são responsáveis pelo emparelhamento, enquanto nos HTSC o mecanismo é controverso. Foram propostas várias teorias, mas nenhuma teoria abrangente explica todas as observações experimentais. Os materiais HTS têm propriedades únicas, tais como a capacidade de transportar grandes quantidades de corrente eléctrica com resistência zero, funcionar a temperaturas mais elevadas e possuir propriedades mecânicas e térmicas únicas que oferecem potencial para várias aplicações. A investigação e o desenvolvimento contínuos neste domínio conduzirão provavelmente a novas descobertas e a novas aplicações destes materiais. As técnicas de produção, o desempenho e o baixo preço são cruciais para a realização de sistemas criogénicos práticos e baratos. Os nanomateriais e a física dos supercondutores são ambos ramos da física da matéria condensada e um avanço em qualquer uma das disciplinas terá uma reação em cadeia que conduzirá a um rápido desenvolvimento.