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	<title>Ciência, Tecnologia e Ensino &#187; copper oxide</title>
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	<description>Artigos, análises e comentários sobre ciência, tecnologia e ensino em geral. Em particular, temas atuais a respeito da pesquisa em Física, informática e do ensino e aprendizagem de Física.</description>
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		<title>SUPERCONDUTIVIDADE: Alta Temperatura</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[copper oxide]]></category>
		<category><![CDATA[iron oxide]]></category>
		<category><![CDATA[superconductor]]></category>
		<category><![CDATA[supercondutor]]></category>
		<category><![CDATA[óxido de cobre]]></category>
		<category><![CDATA[óxido de ferro]]></category>

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		<description><![CDATA[ Um material é transformado em supercondutor quando a resistência elétrica do mesmo é anulada.
Isso ocorre quando a temperatura do material fica abaixo de certa temperatura crítica característica para cada material, conhecida como a temperatura de transição.
Até recentemente, a maioria dos supercondutores com temperaturas de transição superiores a 40K – este é o valor máximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp1.blogger.com/_eRlYy8OBRNA/SFlaTIHyGuI/AAAAAAAAAGs/xjRzw5g9o34/s1600-h/Supercondutor-Estrutura.bmp"><img style="float:left;cursor:hand;margin:0 10px 10px 0;" alt="" src="http://bp1.blogger.com/_eRlYy8OBRNA/SFlaTIHyGuI/AAAAAAAAAGs/xjRzw5g9o34/s320/Supercondutor-Estrutura.bmp" border="0" /></a> Um material é transformado em <span style="color:#009900;"><strong>supercondutor</strong></span> quando a <span style="color:#009900;"><strong>resistência elétrica</strong></span> do mesmo <span style="color:#009900;"><strong>é anulada.</strong></span></p>
<p>Isso ocorre quando a temperatura do material fica abaixo de certa temperatura crítica característica para cada material, conhecida como a <span style="color:#009900;"><strong>temperatura de transição</strong></span>.</p>
<p>Até recentemente, a maioria dos supercondutores com temperaturas de transição superiores a 40K – este é o valor máximo para a temperatura prevista pela <span style="color:#ff0000;">teoria clássica da supercondutividade</span>, conhecida como a teoria BCS (Bardeen-Cooper-Schriffer) – eram construídos com camadas de <span style="color:#009900;"><strong>óxido de cobre</strong></span>.</p>
<p>Trabalhando na Universidade de Ciência e Tecnologia da China na cidade de Hefei, a equipe de Xianhui Chen identificou um supercondutor diferente cuja <span style="color:#009900;"><strong>temperatura de transição é superior a 43K</strong></span>.</p>
<p>No início deste ano, os pesquisadores do Japão anunciaram o <span style="color:#ff0000;">supercondutor com óxido de ferro</span> <span style="color:#009900;"><strong>LaFeAsO1-xFx</strong></span>, o qual apresenta temperatura de transição de 26K.</p>
<p>Três meses depois, Chen e sua equipe apresentaram o supercondutor de óxido de ferro <span style="color:#009900;"><strong>SmFeAsO1-xFx</strong></span> (ver figura), o qual tem o <span style="color:#009900;"><strong>lantanídeo substituído pelo samarium</strong></span> e essa sutil alteração na composição do material aumentou a <span style="color:#009900;"><strong>temperatura de transição para 43K</strong></span>.</p>
<p>Comparando as temperaturas de transição, os <span style="color:#009900;"><strong>supercondutores com óxido de ferro</strong></span> ainda são inferiores aos com <span style="color:#009900;"><strong>óxido de cobre</strong></span>.</p>
<p>No entanto, a ultrapassagem do limite de 40K previsto pela teoria clássica, torna evidente que os <span style="color:#009900;"><strong>supercondutores de compostos de ferro não são bem descritos pela teoria clássica</strong></span>.</p>
<p>O óxido de ferro contendo samarium abre nova perspectiva para os estudos sobre a origem da supercondutividade com temperatura acima de 40K.</p>
<p>Está interessado no assunto? Então consulte:</p>
<p>1- Chen, X. H. et al. Superconductivity at 43 K in SmFeAsO1-xFx. Nature 453, 761–762 (2008).</p>
<p>2- Kamihara, Y., Watanabe, T., Hirano, M. &amp; Hosono, H. Iron-based layered superconductor La[O1-xFx]FeAs (x = 0.05–0.12) with Tc = 26 K. J. Am. Chem. Soc. 130, 3296–3297 (2008).</p>
<p>OBS: A figura faz parte do trabalho da equipe do Chen e foi publicada na Nature China de 18 de junho de 2008.</p>
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