2010•LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas)Open access

Multiferroic properties of magnetic-ion-substituted oxide-electroceramic thin films

Danilo Gregorio Barrionuevo-Diestra

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Abstract

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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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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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.

Key concepts: Multiferroics, Materials science, Ion, Oxide, Thin film, Condensed matter physics, Nuclear magnetic resonance, Chemistry

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Multiferroic properties of magnetic-ion-substituted oxide-electroceramic thin films — Research Paper | ScholarLens