Thermodynamic and electrophysical investigation of nanostructured copper-zinc manganite of lanthanum and lithium LaLi2CuZnMnO6
Investigación termodinámica y electrofísica de manganita nanoestructurada de cobre-zinc de lantano y litio LaLi2CuZnMnO6
El artículo muestra los resultados de la investigación experimental de las propiedades termodinámicas y electrofísicas de la nueva manganita nanoestructurada de cobre-zinc de lantano y litio (LaLi2CuZnMnO6).
INTRODUCCIÓN
El descubrimiento de los efectos de la superconductividad en los cupratos y de la resistencia magnética gigante y colosal en las manganitas de los elementos de las tierras raras dopadas con óxidos de los elementos s, fue un impulso en muchas investigaciones para obtener materiales con las propiedades fisicoquímicas únicas [1-4]. También hay que señalar que los compuestos basados en óxidos de lantano y elementos 3d dopados con óxidos de los metales alcalinotérreos son capaces de tener los valores gigantes de la capacitividad dieléctrica, que también son de interés como materiales con la memoria de trabajo en microelectrónica [5].
Además, el semiconductor de ZnO que tiene una brecha de banda (3,37 eV) es un material prometedor como sensores de gas, transistores de película delgada, dispositivos microeléctricos, etc. [6]. También hay que señalar que los compuestos a base de manganeso son de gran importancia en la metalurgia de las ferroaleaciones [7].
En relación con lo anterior, el propósito de este trabajo es una investigación calorimétrica de la capacidad calorífica, el cálculo de las características termodinámicas y el estudio electrofísico de nuestra nueva manganita nanoestructurada de cobre-zinc de lantano y litio LaLi2CuZnMnO6 sintetizada.
PARTE EXPERIMENTAL
La LaLi2CuZnMnO6 policristalina se sintetizó con el método de tecnología cerámica a partir de La2O3, CuO, ZnO, Mn2O3 y Li2CO3 en el intervalo de 800 - 1 200 °C.
Sus partículas nanoestructuradas se obtuvieron por molienda en el molino vibratorio "Retsch", y sus tamaños (226 - 286 nm) se determinaron en un microscopio electrónico MJRA3, LMU Tescan.
Este documento es un artículo elaborado por B. K. Kasenov, Sh. B. Kasenova, Zh. I. Sagintaeva, E. E. Kuanyshbekov, A. A. Mukhtar, B. T. Ermagambet, A. Nukhuly, Zh. S. Bekturganov y A. K. Zeinidenov (Zh. Abishev Instituto Químico-Metalúrgico, Universidad Toraighyrov y Universidad Buketov de Karaganda, Kazajistán) para Metalurgia. Revista de Metalurgia Vol 60, Núm 3-4. Publicación de la Sociedad Metalúrgica Croata (CMS) Croacia. Contacto: [email protected]
Recursos
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Formatopdf
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Idioma:inglés
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Tamaño:178 kb