Síntese, caracterização e estudo da ferrita de bismuto dopada com cobalto e dopada com níquel.

dc.contributor.advisorManhabosco, Taíse Mattept_BR
dc.contributor.advisorSabioni, Antônio Claret Soarespt_BR
dc.contributor.authorSantana, Naiane da Silva
dc.contributor.refereeManhabosco, Taíse Mattept_BR
dc.contributor.refereeMota, Vinícius Cândidopt_BR
dc.contributor.refereePerpétuo, Genivaldo Juliopt_BR
dc.date.accessioned2017-04-04T16:50:11Z
dc.date.available2017-04-04T16:50:11Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais. Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto.pt_BR
dc.description.abstractA pesquisa a respeito de materiais multifuncionais levou ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e sua miniaturização. Isto também ajudou a resolver questões e problemas relativos ao consumo de energia, aquecimento. Neste contexto, nosso principal objetivo é sintetizar a cerâmica BiFeO3 por reação do estado sólido convencional. BiFeO3 é um dos multiferróicos mais estudados devido seu potencial de aplicação à temperatura ambiente. Neste trabalho, foram produzidas BiFeO3 pura, Ferrita de Bismuto dopada com 10,15 e 25% de cobalto e Ferrita de Bismuto dopada com 10,15 e 25% de níquel. A microestrutura e caracterização química foram abordadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva (EDS), difração de raios X (DRX) e espectroscopia Raman. O tamanho dos grãos foram observados entre 2,59 μm e 10,15 μm. A análise DRX nos permitiu identificar as fases secundárias (Bi2Fe4O9 e Bi25FeO40) geradas durante o processo de síntese. As amostras dopadas com cobalto apresentaram as fases BiFeO3, Bi12Co0,60O18,80 and CoFe2O4 e as amostras dopadas com níquel apresentaram as fases BiFeO3, Bi25FeO40, Fe2,4Ni0,6O4. Foram observados por espectroscopia Raman, 9 modos Raman dos 13 identificados na literatura.pt_BR
dc.description.abstractenThe research on multifunctional materials has led to the development of electronic devices and their miniaturization. It has also helped to solve issues on heating problems and energy consumption. In this context, our main goal is to synthesise BiFeO3 ceramic by means of solid state reaction. BiFeO3 is one of the most studied multiferroic due to its potential for applications at room temperature. In this work, pure BiFeO3, ferrite doped samples 10, 15 and 25% of cobalt and 10,15 and 25% of nickel were produced. The microstructure and chemical characterization was addressed by means of scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. The observed grain size were in the range between 2,59 μm and 10,15 μm. XRD analysis allow us to identify secondary phases (Bi2Fe4O9 e Bi25FeO40) generated during sintering process. The samples doped with cobalt showed BiFeO3, Bi12Co0,60O18,80 and CoFe2O4 phases meanwhile samples doped with nickel showed BiFeO3, Bi25FeO40, Fe2,4Ni0,6O4 phases. 9 of 13 Raman modes identified in the literature were observed by Raman spectroscopy measurements.pt_BR
dc.identifier.citationSANTANA, Naiane da Silva. Síntese, caracterização e estudo da ferrita de bismuto dopada com cobalto e dopada com níquel. 2016. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências – Física de Materiais) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/7547
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.rightsabertopt_BR
dc.rights.licenseAutorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 02/03/2016 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação.pt_BR
dc.subjectFísica do estado sólidopt_BR
dc.subjectMicroestruturapt_BR
dc.titleSíntese, caracterização e estudo da ferrita de bismuto dopada com cobalto e dopada com níquel.pt_BR
dc.typeDissertacaopt_BR

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