v. 31 n. 1 (2018): Revista ION
Artigos

Avaliação estrutural e magnetica do sistema CaTi1-xMx O3 (M = Dy, Ho, Gd) (x = 0,5)

Karen Nayib Martínez-González
Grupo Física de Materiales – GFM, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia
Andrés Felipe Cruz-Pacheco
Grupo Física de Materiales – GFM, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia
Jairo Alberto Gómez-Cuaspud
Grupo Física de Materiales – GFM, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia
Carlos Arturo Parra Vargas
Grupo Física de Materiales – GFM, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

Publicado 2018-09-28

Palavras-chave

  • Paramagnético,
  • perovskita,
  • reação de estado sólido,,
  • refinamento Rietveld

Como Citar

Martínez-González, K. N., Cruz-Pacheco, A. F., Gómez-Cuaspud, J. A., & Parra Vargas, C. A. (2018). Avaliação estrutural e magnetica do sistema CaTi1-xMx O3 (M = Dy, Ho, Gd) (x = 0,5). REVISTA ION, 31(1), 81–88. https://doi.org/10.18273/revion.v31n1-2018013

Resumo

O trabalho atual estuda e avalia as propriedades estruturais e magnéticas do sistema CaTi1-xMxO3 onde
M = Dy, Ho e Gd, usando um nível de substituição de x = 0,5, para melhorar a resposta magnética dos materiais sintetizados por o método de reação no estado sólido. Para cada sistema foram utilizadas quantidades estequiométricas de TiO2, Ho2O3, Dy2O3, Gd2O3 e CaCO3, que foram tratadas a 973,15 K por 2 horas para assegurar a homogeneidade das composições. A caracterização estrutural foi iniciada através de um processo de modelagem fornecido pelo software SPuDS, que permitiu avaliar os valores críticos de tolerância das estruturas sob condições de temperatura. A análise de difração e refinamento de raios-X de Rietveld usando o software GSAS e EXPGUI revelou que todas as amostras exibem uma configuração ortorrôbica com um grupo espacial Pnma (62). A caracterização magnética avalia o comportamento magnético dos sistemas de acordo com as curvas de magnetização em função da temperatura e como função do campo magnético externo que é aplicado a cada um dos sistemas propostos, resultando em um comportamento paramagnético. Estes resultados mostram que é necessário complementar esta informação para fornecer ferramentas mais eficazes na síntese desses materiais, ao determinar o efeito das propriedades de transporte em massa, o que pode afetar a distribuição do catião B e, assim, esclarecer a estrutura ideal (com possíveis vagas de oxigênio), o que levaria à formação de defeitos complexos prolongados em sólidos.

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