A Supercondutividade e o Formalismo de Nambu

dc.contributor.advisor1Belich Junior, Humberto
dc.contributor.authorEleutério, Fernando Henrique Santos
dc.contributor.referee1Hernaski, Carlos André
dc.contributor.referee2Passos, Carlos Augusto Cardoso
dc.contributor.referee3Orlando, Marcos Tadeu DAzeredo
dc.contributor.referee4Belich Junior, Humberto
dc.date.accessioned2018-08-01T22:29:38Z
dc.date.available2018-08-01
dc.date.available2018-08-01T22:29:38Z
dc.date.issued2013-04-26
dc.description.abstractIn this paper we presented a study of the superconducting phase transition, which outlines the thermodynamics involved in a description of the mean field (order parameter). The Ginzburg-Landau model uses an order-parameter-dependent functional to describe the thermodynamic phase transition involving. The free energy function given in terms of this parameter provides the essential elements to extract the behavior of entropy, specific heat, and the number of superelectrons. However, this model does not explain how the pair of electrons can overcome the Coulomb repulsion energy and stabilize. Using the formalism of Nambu it is possible to expose how this occurs. On the other hand, the superconducting ceramics (eg, Hg, Re-1223, studied at the Group of Applied Physics UFES) consist of grains that form an interpenetrating set Josephson microjunction (the "weak-link"). Thus one can use the concepts in this type of join to present the microscopic physical processes involved in high-temperature superconductors. Finally, in this thesis one describes the formation of this type of joint.
dc.description.resumoNeste trabalho foi realizado um estudo da transição de fase supercondutora, no qual delineia a termodinâmica envolvida numa descrição de campo médio (parâmetro de ordem). O modelo de Landau-Ginzburg, para descrever a termodinâmica envolvendo a transição de fase, utiliza um funcional dependente do parâmetro de ordem. A energia livre dada em função deste parâmetro fornece os elementos essenciais para se extrair o comportamento da entropia, calor específico e o número de superelétrons. Contudo, este modelo não explica como o par de elétrons consegue superar a energia de repulsão Coulombiana e se estabilizar. Usando o formalismo de Nambu é possível expor como isto ocorre. Por outro lado, as cerâmicas supercondutoras (ex. Hg, Re-1223, estudada no grupo de Física Aplica da UFES), são constituídas de grãos interpenetrantes que formam um conjunto de microjunções Josephson (os “weak-links”). Sendo assim podem-se usar os conceitos deste tipo de junção para apresentar os processos físicos microscópicos envolvidos nos supercondutores de altas temperaturas. Por fim na dissertação descreve-se a formação deste tipo de junção.
dc.formatText
dc.identifier.citationELEUTÉRIO, Fernando Henrique Santos. A Supercondutividade e o Formalismo de Nambu. 2013. 65 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Vitória, 2013.
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufes.br/handle/10/7448
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Espírito Santo
dc.publisher.countryBR
dc.publisher.courseMestrado em Física
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Exatas
dc.publisher.initialsUFES
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física
dc.rightsopen access
dc.subjectSuperconductivityeng
dc.subjectCeramicseng
dc.subjectApplied Physicseng
dc.subjectSupercondutividadepor
dc.subjectCerâmicapor
dc.subjectFísica Aplicadapor
dc.subject.br-rjbnSupercondutividade
dc.subject.br-rjbnCerâmica
dc.subject.br-rjbnFísica aplicada
dc.subject.cnpqFísica
dc.subject.udc53
dc.titleA Supercondutividade e o Formalismo de Nambu
dc.title.alternativeSuperconductivity and the Nambu formalism
dc.typemasterThesis
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