Multiferroic Properties of Magnetic-Ion-Substituted Oxide-Electroceramic Thin Films

Descripción del Articulo

Los materiales que poseen un acoplamiento eléctrico y magnético son de gran interés para los nuevos dispositivos. En esta tesis, el sistema de materiales BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn), fue sintetizado por la ruta de solución a varias composiciones, y las películas delgadas fueron preparadas por med...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Barrionuevo Diestra, Danilo Gregorio
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2010
Institución:Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
Repositorio:Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI
Lenguaje:inglés
OAI Identifier:oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/1968
Enlace del recurso:https://scholar.uprm.edu/handle/20.500.11801/2047
http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/1580283
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Ferroelectricidad
Ferromagnetismo
Películas delgadas
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.01
Descripción
Sumario:Los materiales que poseen un acoplamiento eléctrico y magnético son de gran interés para los nuevos dispositivos. En esta tesis, el sistema de materiales BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn), fue sintetizado por la ruta de solución a varias composiciones, y las películas delgadas fueron preparadas por medio del metodo “spin-coating” sobre sustratos de platino (Pt/Ti/SiO2/Si). Las propiedades estructurales de las películas fueron investigadas por los estudios de difracción de rayos X y por espectroscopia Raman. Los patrones de difracción de rayos X confirman la presencia de un intenso pico (110) de BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn). Se observaron picos de difracción en BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) los cuales sugieren la formación de la estructura perovskita con romboédricos en el espacio de grupo R3c. Las películas de BiFe1-xDxO3 (D= Co, Cr and Mn) muestran una débil polarización ferroeléctrica y ferromagnetismo a temperatura ambiente. El comportamiento ferroeléctrico y ferromagnético en la misma fase puede atribuirse a la eliminación de vacantes de oxígeno y a la tensión creciente en la estructura cristalina. Además, algunos resultados de nuevos materiales compuestos son mostrados, cuales muestra ambos comportamientos ferroeléctrico y ferromagnético.
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