Instituto de Fisica UNAM

Instituto de Fisica "Luis Rivera Terrazas" BUAP

Instituto de Ingenieria UNAM

6, 13, 20, 27 NOVIEMBRE 2021

INTRODUCCIÓN

La superconductividad es un fenómeno cuántico que se manifiesta macroscópicamente como la pérdida de la resistencia eléctrica por debajo de una temperatura crítica, en ciertos materiales que llamamos superconductores. Otra manifestación es la expulsión del interior del superconductor de un campo magnético externo; fenómeno conocido como efecto Meissner.


La superconductividad es uno de los fenómenos físicos que mayor atención ha recibido por la comunidad de físicos desde que se descubrió en 1911. Sin embargo, fue hasta 1957 que se logró explicar el mecanismo microscópico de la superconductividad que hoy conocemos como convencional. En 1986 la superconductividad mostró una nueva faceta con el descubrimiento de superconductores con temperaturas críticas más altas que la temperatura de licuación del nitrógeno (77 K), por lo que a los nuevos superconductores los conocemos como superconductores de alta temperatura crítica Tc. A pesar de que han pasado más de 35 años del descubrimiento de los superconductores de alta temperatura crítica, todavía no se tiene una teoría que explique el mecanismo microscópico que origina la superconductividad de alta Tc.


Actualmente se continúa con la búsqueda y el descubrimiento de superconductores con temperaturas críticas cada vez más altas en todo tipo de materiales y en condiciones extremas de presión. Así, en septiembre del 2015 se reportó el descubrimiento del superconductor hidruro de azufre H3S bajo una presión de aproximadamente un millón de atmósferas con temperatura crótica de 203K. Ahora en el 2021 el superconductor con la temperatura más alta descubierto en octubre del 2020 (E. Snider, et al., Nature 586, 373 (2020)) es el hidruro de azufre carbonatado (CSH) con una Tc = 287.7K (14.5°C) pero a una presión de 267GPa, es decir, 2.6 millones de atmósferas.


El 8 de abril de 2016 se cumplieron 105 años del descubrimiento de la que hoy conocemos como la superconductividad convencional y para celebrarlo, colegas y alumnos de varias instituciones del área metropolitana, realizamos una reunión académica en el Instituto de Física de la UNAM. Al final realizamos una mesa de discusión sobre "El futuro de la superconductividad en México". Se plantearon varias propuestas y una de ellas fue la realización de una Escuela de Superconductividad que se llevara a cabo periódicamente. La 1a Escuela de Superconductividad se realizó en el Instituto de Física de la UNAM del 24 al 27 de octubre de 2016.


Participaron 40 alumnos: 11 de provincia y 29 del Área Metropolitana. Se ofrecieron cursos de dos horas y pláticas de una hora. La 2a Escuela de Superconductividad se realizó en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Puebla, durante la semana del 15 al 18 de noviembre de 2017, con una asistencia de 60 alumnos provenientes de toda la república mexicana. La 3a Escuela se realizó en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, del 17 al 22 de junio de 2019 con la asistencia de 66 alumnos tanto del área metropolitana como de la provincia. Por el confinamiento al que nos obligó la Pandemia del COVID19, la 4a Escuela de Superconductividad se realizó en línea desde la Ciudad de México la cual se transmitió vía Google Meet y por el canal de Youtube del Instituto de Física de la UNAM, las mañanas de los cuatro sábados de noviembre del 2020.


Las Escuelas de Superconductividad tienen el objetivo de llevar el tema de la superconductividad a las nuevas generaciones de estudiantes de los últimos semestres de las carreras de Física, Ingeniería y carreras afines, así como a los estudiantes de posgrado. Se imparten cursos cortos y pedagógicos, además de conferencias de divulgación, directamente de los investigadores expertos en el tema. Se enseña las novedades teóricas y experimentales complementadas con pláticas sobre las aplicaciones actuales y futuras de la superconductividad.


PROGRAMA


REGISTRO

A los estudiantes que deseen asistir a la 5a Escuela de Superconductividad, favor de enviar su solicitud por e-mail al Dr. Omar De la Peña-Seaman a oseaman@ifuap.buap.mx antes del 5 de noviembre de 2021, para asegurar su acceso a las charlas en la plataforma Zoom.


Favor de incluir los siguientes datos con su solicitud:

  • Nombre completo
  • Correo electrónico
  • Institución de procedencia
  • Nombre del programa al que estas inscrito actualmente (licenciatura, maestría, doctorado, o posdoctorado)

Constancias

A todos los asistentes que lo soliciten se les extenderá una constancia de asistencia cuando hayan asistido al menos al 80% de las actividades.


COMITÉ ACADÉMICO

Dr. Rafael Baquero CINVESTAV-IPN | Dr. Felipe Pérez IF-BUAP

Dr. Miguel A. Solís IF-UNAM | Dr. Frederic Trillaud II-UNAM

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. Frederic Trillaud II-UNAM | Dr. Omar De la Peña-Seaman IF-BUAP

Dr. Miguel A. Solís IF-UNAM

UBICACIÓN

La 5a Escuela de Superconductividad está programada a realizarse este año de manera virtual (on line) durante los cuatro sábados de noviembre (6, 13, 20 y 27), en un horario de 10 a 15Hrs, mediante la plataforma Zoom (previo registro) y por Youtube (sin registro):


SESIONES

6 NOVIEMBRE

Sesión 1: Dr. Kévin Berger, Universidad de Lorena, Francia, What are bulk superconducting magnets?



Sesión 2: Dr. Adrián González Parada, Universidad de Guanajuato, México, Método inductivo para la medición de corriente crítica en cintas HTS BSCCO



Sesión 3: Dra. Amaranta Castro Espinosa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Superconductividad en el compuesto Li2Pd3-xAgxB con x=0.0, 0.1 y 0.3



Sesión 4: Dr. Israel Chávez Villalpando, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Superconductor superfluid density from the BCS-Bose crossover theory



13 NOVIEMBRE

Sesión 1: Dr. Antonio Morandi, Universidad de Bolonia, Italia, HTS AC and DC power Cables



Sesión 2: Dr. Anbo Wu, General Electric-Global Research, EE.UU., Superconducting magnets for MRI



Sesión 3: Dr. Sergio Villa, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Superconductividad en Hidruros Metálicos



Sesión 4: Dr. José Samuel Millán Malo, Universidad Autónoma del Carmen, México, The current density on the Fermi Surface for superconductivity with d-wave symmetry



20 NOVIEMBRE

Sesión 1: Dr. José A. Flores Livas, Universidad de Roma, Italia, La superconductividad a temperatura ambiente bajo presión en sistemas de hidrógeno, es una realidad u otra aserción falsa?



Sesión 2: Dr. Marco Bianchetti, Universidad de Guanajuato, México, Desarrollo de un sistema criogénico con Neón líquido para la caracterización de superconductores



Sesión 3: Dra. Elizabeth Chavira, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Fabricación de policristales superconductores en el laboratorio



Sesión 4: Dr. Edgar Berrospe Juárez, Escuela Politécnica de Montreal, Canada, Electromagnetic modeling of superconducting high field magnets



27 NOVIEMBRE

Sesión 1: Dra. Carolina Romero Salazar, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, México, Modelado numérico del efecto segundo pico en un superconductor tipo II a base de Fe



Sesión 2: Dra. Yanina Fasano, Centro Atómico Bariloche, Argentina, Hiperuniformidad en materia de vórtices en superconductores tipo II



Sesión 3: Dr. Romeo de Coss, CINVESTAV-Mérida, México, Superconductividad en el MgB2: a 20 años del descubrimiento



Sesión 4: M.I. Alejandro Baez Muñoz, Posgrado en Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Thermo-electromagnetic lumped parameter model of a superconducting synchronous generator for wind power generation