Acoplamentos magnetoelétricos, magnetodielétricos e magnetoimpedância em compostos Bi1−xNdxFe0.99Co0.01O3
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.22189Palavras-chave:
Cerâmica; BiFe03; Efeito magnetoelétrico não linear.Resumo
Neste trabalho, as composições cerâmicas de Bi1−xNdxFe0.99Co0.01O3 foram sintetizadas para x = 0,05, 0,20 e, y = 0,01. Resultados de refinamento estrutural mostram que a maioria das amostras cristalizaram com simetria romboédrica - R3c. As medições do coeficiente magnetoelétrico, mostram que os coeficientes magnetoelétricos são de segunda ordem. A caracterização da impedância elétrica de campos magnéticos externos em função, tem uma variação relativa da resposta dielétrica real, da tangente de perda e da impedância elétrica. Os sistemas, conforme a intensidade do campo magnético DC aumentaram um ganho tanto nos valores da variação da constante dielétrica, quanto na variação da impedância elétrica. Em outras palavras, quanto maior a intensidade do campo magnético, maior será sua resposta. Houve também variações significativas do campo magnético AC.
Referências
Bilmes S. A., Mandelbaum P., Alvarez, F. & Victoria N. M. (2000). Surface and Electronic Structure ofTitanium Dioxide Photocatalysts, 104, 9851–9858.
Chizhik A., Vega V., Mohamed A. E.-M. A., Prida V., Sánchez T., Hernando B., Ipatov M., Zhukova V., Zhukov A., Stupakiewicz A., Domínguez L., & González J. (2017). Surface magnetic properties and giant magnetoimpedance effect in co-based amorphous ribbons. Intermetallics, 86, 15–19.
de Oliveira O. G. (2015). Refinamento Estrutural e Cálculos de Densidade Eletrônica no Sistema Multiferróico (Bi1-xNdx)(Fe1-yCoy)O3. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Maringá, Maringá.
Fei L., Hu Y., Li X., Song R. et al. (2015). Electrospun bismuth ferrite nanofibers for potential applications in ferroelectric photovoltaic devices Acs Applied Materials and Interfaces 7, 3665.
Fischei, P, Polemska, M, Sosnowska, I & Szymanski, M (1931). Temperature dependence of the crystal and magnetic structures of BiFeO3 1980 J. Phys. C 13,1931.
Geng Y., et al (2014). Direct visualization of magnetoelectric domains, Nature Materials, 13, 163–167.
Hasan M., Islam M. F., Mahbub R., Hossain M. S & Hakim, M. A (2016). A soft chemical route to the synthesis of BiFeO3 nanoparticles with enhanced magnetization. Boletim de Pesquisa de Materiais 73, 179
Kammouni R. E., Kurlyandskaya G., Vázquez M., & Volchkov S. (2016). Magnetic properties and magnetoimpedance of short CuBe/CoFeNi electroplated microtubes. Sensors and Actuators A: Physical, 248, 155–161.
Li B., Kavaldzhiev M. N., & Kose, J. (2015). Flexible magnetoimpedance sensor. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 378, pp. 499–505.
Li B., Wang C., Liu W., Ye M. & Wang N. (2013). Magnetic and Photocatalytic Behaviors of Ca Mn Co-Doped BiFeO3 Nanofibres. Materials Letters ,90, 45.
Liu Y., Yao Y., Dong S., Jiang T., Yang S., & Li X. (2012). Colossal magnetocapacitance effect in BiFeO3/La5/8Ca3/8MnO3 epitaxial films. Thin Solid Films, 520(17), 5775–5778.
Mincache, A. J., et al (2016). Evidencing the magnetoelectric coupling in Bi1-xNdxFeO3 compositions through ferroic characterizations. Integr. Ferroelectr. 174 pp. 98-103.
Phan M. H., & Peng H. X. (2008). Giant magnetoimpedance materials: fundamentals and applications, Prog. Mater. Sci. 53, 323e420, https://doi.org/10.1016/ j.pmatsci.2007.05.003
Pirc R. & Blinc R. (2010). Nonlinear magnetoelectric effect in magnetically disordered relaxor ferroelectrics. Ferroelectrics, 400(1), 387–394.
Ramazanoglu M., Ii W.R., Choi Y.J., Lee S., Cheong S., & Kiryukhin V. (2011). Temperature-dependentproperties of the magnetic order in single-crystal BiFeO3, 174434, 1–6.
Rana D. K., Kundu S. K., Choudhary, R. J. & Basu,1 (2019). Enhancement of electrical and magnetodielectric properties of BiFeO3 incorporated PVDF flexible nanocomposite films. Published IOP Publishing Ltd.
Shen Y., Gao J., Wang Y., Finkel P., Li, J. & Viehland D. (2013). Piezomagnetic straindependent non-linear magnetoelectric response enhancement by flux concentration effect. Applied Physics Letters, 102(17), 172904.
Shvartsman V. V., Kleemann W., Haumont R., & Kreisel J. (2007). Large bulk polarization and regular domain structure in ceramic BiFeO3. Applied Physics Letters, 90(17), 172115.
Singh O., A. Agarwal, Amitabh Das, & Sanghi S., Jinda A. (2017). Evolution of structural and magnetic phases in Nd doped BiFeO3 multiferroics with sintering time. 442, 200-207.
Tokura Y., Seki S., & Nagaosa N. (2014). Multiferroics of spin origin. Reports on Progress in Physics 77(7), 76501.
Wang, J., et al (2003). Effect of Ba Substitution on the Structural and Magnetic Properties of BiFeO3 Science (New York, N.Y.) 299(5613) 1719.
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