Síntesis, crecimiento y caracterización estructural del oxido mixto Yb, Cu, O7, X
Date
1993
Authors
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Publisher
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Abstract
Caracterizar estructuralmente mediante difracción de rayos-x de los productos obtenidos en la síntesis y crecimientos.
La tesis se sitúa en el área de la física de la materia condensada y química de materiales, enfocada en el desarrollo de superconductores de alta temperatura crítica (T_c):
Antecedentes (1908 - 1933):
En 1908, K. Onnes logró licuar helio a 4.2 K. En 1911, descubrió que al enfriar el mercurio a 4.2 K, su resistencia eléctrica caía abruptamente a cero, descubriendo el estado superconductor.
En 1933, Meissner y Ochsenfeld demostraron que la inducción magnética es cero dentro de un superconductor (Efecto Meissner).
Descubrimiento de Alta T_c (1986 - 1987):
Tras un largo periodo sin grandes avances en aumentar la T_c, Bednorz y Müller (1986) obtuvieron superconductividad a ~35 K en el sistema Ba-La-Cu-O.
A principios de 1987, C.W. Chu y M.K. Wu reportaron superconductividad a 90 K en el compuesto \text{YBa}2\text{Cu}_3\text{O}{7-x} (YBCO). Este hallazgo fue histórico al superar la temperatura del nitrógeno líquido (77 K), abaratando significativamente la tecnología.
Justificación e Importancia del Crecimiento Monocristalino:
Para entender el comportamiento anisotrópico fundamental y las propiedades de transporte intrínsecas de estos materiales, es imprescindible contar con monocristales de alta calidad, ya que las muestras cerámicas policristalinas enmascaran o pierden parte de dicha información.
2. Objetivos de la Investigación
Determinación de las condiciones óptimas para:
La síntesis por reacción en estado sólido del óxido mixto \text{YBa}2\text{Cu}_3\text{O}{7-x}.
El crecimiento de monocristales mediante el método de crecimiento en solución a alta temperatura.
Caracterización Estructural:
Caracterizar estructuralmente los productos mediante difracción de rayos X (DRX).
Identificar las fases cristalinas presentes para retroalimentar y optimizar las condiciones tanto de la síntesis como del crecimiento cristalino.