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    Feixes de laser para supercondutividade:a pesquisa lança luz sobre fenômenos físicos inesperados
    p Crédito:ORNL

    p Um pulso de laser, um material especial, uma propriedade extraordinária que parece inexplicavelmente. Estes são os principais elementos que emergem de uma pesquisa realizada por uma equipe internacional, coordenado por Michele Fabrizio e composto por Andrea Nava e Erio Tosatti da SISSA, Claudio Giannetti da Università Cattolica di Brescia e Antoine Georges do Collège de France. Os resultados de seu estudo foram publicados recentemente na revista. Física da Natureza . O elemento chave do estudo é um composto da molécula mais simétrica que existe na Natureza, ou seja, C60 bucky-ball, um fulereno esférico. p É bem sabido que este composto, com a fórmula química K3C60, pode se comportar como um supercondutor - isto é, conduzir sem dissipar energia - abaixo de uma temperatura crítica de 20 graus Kelvin, ou seja, cerca de -253 graus Celsius.

    p Recentemente, foi descoberto que o K3C60 é capaz de se transformar em um supercondutor de alta temperatura quando atingido por um pulso de laser extremamente breve. Este material assume propriedades supercondutoras - embora extremamente breves - até uma temperatura de -73 graus centígrados, quase 100 graus acima da temperatura de equilíbrio crítica. A pesquisa que acaba de ser publicada pelos cientistas explica o motivo desse misterioso comportamento.

    p K3C60 é um composto em que características puramente moleculares coexistem com propriedades metálicas, uma característica compartilhada pelos chamados materiais "fortemente correlacionados". De acordo com a teoria desenvolvida pelos pesquisadores neste estudo, o feixe de laser cria uma excitação molecular de alta energia, no entanto, para fazer isso, ele deve absorver calor do componente metálico de baixa energia, que assim esfria. Como é especificamente o componente metálico envolvido na condução, seu resfriamento pode levar a uma fase de supercondutividade, apesar da temperatura externa ser superior à temperatura crítica.

    p Como explicam os pesquisadores:"É um exemplo de resfriamento a laser, no entanto, com um novo mecanismo operacional que nunca havia sido proposto até agora. O fato de que o pulso de laser pode mudar temporariamente as características de um material é uma observação significativa. Pode oferecer a perspectiva de fabricação de dispositivos eletrônicos cujas propriedades mudam com o uso da luz, como se fosse um interruptor. De fato, o controle ultrarrápido de materiais com fontes de luz é de grande interesse atual para a comunidade científica e para as possíveis ramificações tecnológicas dessas aplicações. "
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