Producción y caracterización estructural del sistema CAMNi-xTIxO3 (con 0.0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.0) es investigada.
PDF (English)

Cómo citar

Viasus, J. del C., Martínez Buitrago, D., Armanáo Ortiz, C., Barón, A. J., & Parra Vargas, C. A. (2024). Producción y caracterización estructural del sistema CAMNi-xTIxO3 (con 0.0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1.0) es investigada. Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales, 37(Suplemento), 65–68. https://doi.org/10.18257/raccefyn.2616

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas Alternativas


Dimensions

Resumen

En éste trabajo se reporta la producción del nuevo sistema tipo perovskita compuesta manganita CaMn, ,Ti,O, con dopajes x= 0.25, 0.5 y 0.75, sinterizado por el método estándar de reacción de estado sólido. La caracteriza- ción estructural se realizó a través de la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) y el método de Refinamien- to Rietveld, obteniendo una estructura tetragonal, con grupo espacial Prima (#62) (a=5.3586Á y a=5.2997Á; b=7.S041Á y b-7.5526Á; c=5.3182Á y c=5.3278Á). En este paper se realiza la discusión sobre los posibles cambios estructurales con la variación del titanio en el sistema CaMn, ,Ti,O,.

https://doi.org/10.18257/raccefyn.2616

Palabras clave

Manganitas | perovskita | análisis estructural
PDF (English)

Citas

Gil de Muro Izaskun, Insausti Maite, Lezama Luis, Rojo Teñfilo, Mor- phological and magnetic study of CaMnO, , oxides obtained from di- fferent routes, journal of Solid State Chemistry 178 (2005): 925-936.

llelmolt Von, Wecker R., Holzapfel â., Schuftx B., L. and Sa- mwer, K. Giant negative magnetoresistance in perovskita-like La2/3Ba 1/3MnOx ferromagnetic film, Phys. Rev. Nett. Al (1993): 2331-2336.

Kuwahara H. and Tokiira Y., “Colossal Magnetoresistance, Charge Orde- ring and Related Properties of Manganese Oxides”, C.N.R. (1998): 217-216,

Kupriyanov M.F.,k S. Filip’ev, Kristallografiya (1963): 356-370.

Nagaev E. L., Colossal-Ma grretoresistance materials: manganites and conventional ferromagnetic semiconductors, Physics Reports, 346, (2001): 387-392.

Ochoa Burgos R., Martínez B. D., Parra Vargas C. A., Landinez Téllez D. A., Vera López E., Sarmiento Santos A., Roa-Rojas J., Magne- tic and ferroelectric responde of CazTiMnO, manganíte-like perovs- kite Revista Mexicana de Física S 58 (2012): 4W6.

Raveau B., Maignan A., Martic C., Hervieii M., Colossal Magnetorresis- tance manganite perosvkites: Relation between crystal chemistry and propertries. lem. Mater. 10 (1998): 2641-2644.

Raveau B., Zhao Y. M., Martin C., tlervieu M. and Maignan A. Mn-Site Doped CAMnO3: Creation of the CMR Effect Journal of Solid State Chemistiy 149, (2000): 203-207.

Roa-Rojas, Salazar J. Llamosa C., Xeon-Vanegas D., L'andinez, Pe- reur D., Dias, F. T. Vieir, V. N., Magnetoelectric Response of new Sr2TiMnO6 manganite-like material, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008): 104-106.

Shahle 4.M. S. and A. R. Superconducting La, ,Ba, „ yCa,Cu,O solid solutions I. Phase diagram, cation stoichiometry and T data. West, Physica C, vol. 220, (1994): I87-194.

Valldor Marfin, Esmaeitzadeh Saeid, Anderson Magnus, Morawski Andrzej. Preparation and characterization of the double perovskita SrzTaMnOt. Journal of magnetism and magnetic materials 299 (2006): 16 I-169

Yung R. A., the Rietveld Method, (Oxford University Press. (1993).

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.