info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Estudio de propiedades de transporte eléctrico y microestructural de los compuestos B-LnNb3Oq (Ln=La,Ce,Pr,Nd)
Autor
Alfonso Huanosta Tera
Institución
Resumen
El descubrimiento de materiales conductores de iones ha convertido el tema de la conductividad iónica en una de las áreas clásicas de la química y la física. A este grupo de materiales pertenece la familia de niobatos Beta/3-LnNb3O9 donde Ln=La,Ce,Pr y Nd, cuya caracterización en sus propiedades de transporte eléctrico se presentan en este trabajo. En estos niobatos el catión es una tierra :tara, tienen estructura de perovskita y el Nb está colocado en el centro de dos cubos, acomodados uno sobre otro, que forman la celda unitaria. La estructura es deficiente en cationes; esta deficiencia está definida por una ocupación parcial de la red de cationes, con 2/ 3 de iones Ln3+ azarosamente distribuidos en la red. Así, la existencia de vacantes catiónicos en la red alimentó la idea de que estas fases condujeran portadores de carga ionices. Esta sospecha fue confirmada. El trabajo experimental comenzó con la preparación, por síntesis de estado sólido de los niobatos en forma microcristalina. Posteriormente se conformaron los mate.riales en forma de pastillas, mediante técnicas de sinterizado. Para la caracterización de las propiedades de transporte eléctrico se usaron electrodos de oro en las caras opuestas de las pastillas. Las mediciones experimentales se realizaron utilizando un puente de impedancias, a frecuencia variable. El marco de análisis utilizado, para procesar la información experimental, fue la técnica de espectroscopía de impedancias y circuitos equivalentes. La obtención de los parámetros eléctricos se hizo empleando gráficas de impedancias. El análisis fue complementado con el manejo de una amplia variedad de combinaciones de las variables involucradas. En este trabajo se establecen las principales propiedades de transporte eléctrico de las fases Beta/3-LnNb3O9 y se discuten también parámetros dieléctricos tales como el tiempo de relajación, la permitividad, las pérdidas dieléctricas etc. Se determinaron las energías de activación involucradas en el fenómeno de conducción eléctrica y el comportamiento conductivo en un amplio intervalo de temperaturas. Finalmente se llevó a cabo un estudio a microscopía electrónica que nos permitió caracterizar la microestructura de estos compuestos.
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