Los físicos han demostrado la existencia de corrientes eléctricas espontáneas en superconductores.

La superconductividad es corriente sin resistencia eléctrica. Hoy en día, los físicos teóricos y los experimentalistas

están trabajando para descubrir y explicar los mecanismos fundamentales subyacentes de la superconductividad. La investigación de las propiedades de este material es especialmente importante en los campos de la energía y la tecnología de motores.

De particular interés es el material rutenatoestroncio con la fórmula química Sr₂RuO₄. En este compuesto, la superconductividad va acompañada de corrientes de anillo espontáneas. A diferencia de las corrientes en los cables metálicos o las supercorrientes en los superconductores convencionales, surgen como una propiedad del estado fundamental. Esto es comparable al movimiento de electrones en orbitales atómicos, pero en un superconductor tal proceso es causado por el movimiento colectivo de muchos electrones. Dado que este tipo especial de superconductividad con corrientes espontáneas también es relevante para la computación cuántica, el rutenato de estroncio es importante para futuras aplicaciones de la superconductividad.

En un artículo publicado en la revistaFísica de la naturaleza, se utilizaron partículas subatómicas (muones) encomo sondas para la detección experimental de estas sutiles corrientes eléctricas en rutenato de estroncio superconductor utilizando los campos magnéticos resultantes. Cuando el rutenato de estroncio se somete a presión uniaxial, comienzan a aparecer corrientes espontáneas a una temperatura inferior a la superconductividad. En otras palabras, la transición se divide en dos regiones: primero la superconductividad y luego las corrientes espontáneas. Esta división de la presión que rompe la simetría no se ha demostrado previamente en ningún otro material. En el futuro, los científicos tendrán que revisar los modelos teóricos de superconductividad anteriores.

Autores del estudio del Solid State Institute ymateriales para ellos. Leibniz, Dresde, señala que este trabajo fue posible solo gracias al desarrollo técnico de un dispositivo de estiramiento uniaxial único para experimentos sobre rotación de espín de muones.

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