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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

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100.1.#.a: Alejandro César Durán Hernández

524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Acoplamiento magnetoeléctrico en perovskitas del tipo R1-xBixCrO3 (R= Y, tierras raras): estudio estructural, magnético y dieléctrico", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

720.#.#.a: Alejandro César Durán Hernández

245.1.0.a: Acoplamiento magnetoeléctrico en perovskitas del tipo R1-xBixCrO3 (R= Y, tierras raras): estudio estructural, magnético y dieléctrico

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264.#.0.c: 2009

264.#.1.c: 2009

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653.#.#.a: Materiales ferroeléctricos; Materiales

506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2009, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: El magnetismo y la ferroelectricidad son dos fenómenos que independientemente han jugado un papel esencial en el desarrollo de dispositivos en la tecnología del siglo XX y comienzos de este siglo. La búsqueda de nuevos materiales donde ambos fenómenos estén íntimamente acoplados es de fundamental importancia desde el punto de vista tecnológico. La ferroeléctricidad y el magnetismo tienden ser mutuamente excluyentes; sin embargo, en casos excepcionales ambos fenómenos pueden interactuar débilmente cuando ellos coexisten en la mismo volumen de una misma sustancia. Sin duda uno de los retos en el desarrollo de la miniaturización de la electrónica (nano-dispositivos) y en el desarrollo de nuevos materiales es alcanzar una multifuncionalidad en dispositivos que combinen varias de estas propiedades físicas. Estos nuevos materiales están concentrados en un nuevo y emergente campo que han sido denominado materiales mutiferroicos y/o ferroicos. Estos nuevos materiales son aquellos que combinan al menos dos de las tres propiedades denominadas ferroicas, esto es; ferroeléctricidad y magnetismo (ferromagnetismo y anti-ferromagnetismo), o bién ferroelasticidad y magnetismo. Entender desde el punto de vista básico cual es el mecanismo que permite el acoplamiento entre ferroeléctricidad y ordenamiento magnético de los átomos en estructuras cristalinas es uno de los objetivos esenciales de este trabajo de investigación. Para este propósito, se propone en esta investigación hacer un estudio en una nueva familia de materiales que recientemente se ha reportado responden a un comportamiento biferroico y que han sido denominadas comitas con tierras raras del tipo RCrO3. La ausencia de no-centrosimetría en la estructura cristalina parece indicar que la débil ferroeléctricidad en estos compuestos es de origen elástico y que sucede en unas cuantas celdas estructurales (localizado). La sustitución catiónica en la estructura cristalina es uno de las rutas para ejercer presiones químicas en la estructura cristalina e inducir las deformaciones elásticas el cual en muchos casos estabiliza o incrementa la ferroeléctricidad. Resulta interesante desde el punto de vista básico estudiar el desempeño ferroíco de estos materiales cuando se le adiciona un ion cuya actividad estereoquímica del par inerte del bismuto ha probado ser un buen inductor de la ferroeléctricidad. Así, el proyecto plantea una investigación sistemática que parte desde la síntesis, caracterización estructural, y el estudio ferroelectromagnético en perovskitas modificadas con Bi del tipo R1-xBixCrO3 con R=Y, Ho y Dy.

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Acoplamiento magnetoeléctrico en perovskitas del tipo R1-xBixCrO3 (R= Y, tierras raras): estudio estructural, magnético y dieléctrico

Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Centro de Nanociencias y Nanotecnología, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Acoplamiento magnetoeléctrico en perovskitas del tipo R1-xBixCrO3 (R= Y, tierras raras): estudio estructural, magnético y dieléctrico", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Acoplamiento magnetoeléctrico en perovskitas del tipo R1-xBixCrO3 (R= Y, tierras raras): estudio estructural, magnético y dieléctrico
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Alejandro César Durán Hernández
Fecha
2009
Descripción
El magnetismo y la ferroelectricidad son dos fenómenos que independientemente han jugado un papel esencial en el desarrollo de dispositivos en la tecnología del siglo XX y comienzos de este siglo. La búsqueda de nuevos materiales donde ambos fenómenos estén íntimamente acoplados es de fundamental importancia desde el punto de vista tecnológico. La ferroeléctricidad y el magnetismo tienden ser mutuamente excluyentes; sin embargo, en casos excepcionales ambos fenómenos pueden interactuar débilmente cuando ellos coexisten en la mismo volumen de una misma sustancia. Sin duda uno de los retos en el desarrollo de la miniaturización de la electrónica (nano-dispositivos) y en el desarrollo de nuevos materiales es alcanzar una multifuncionalidad en dispositivos que combinen varias de estas propiedades físicas. Estos nuevos materiales están concentrados en un nuevo y emergente campo que han sido denominado materiales mutiferroicos y/o ferroicos. Estos nuevos materiales son aquellos que combinan al menos dos de las tres propiedades denominadas ferroicas, esto es; ferroeléctricidad y magnetismo (ferromagnetismo y anti-ferromagnetismo), o bién ferroelasticidad y magnetismo. Entender desde el punto de vista básico cual es el mecanismo que permite el acoplamiento entre ferroeléctricidad y ordenamiento magnético de los átomos en estructuras cristalinas es uno de los objetivos esenciales de este trabajo de investigación. Para este propósito, se propone en esta investigación hacer un estudio en una nueva familia de materiales que recientemente se ha reportado responden a un comportamiento biferroico y que han sido denominadas comitas con tierras raras del tipo RCrO3. La ausencia de no-centrosimetría en la estructura cristalina parece indicar que la débil ferroeléctricidad en estos compuestos es de origen elástico y que sucede en unas cuantas celdas estructurales (localizado). La sustitución catiónica en la estructura cristalina es uno de las rutas para ejercer presiones químicas en la estructura cristalina e inducir las deformaciones elásticas el cual en muchos casos estabiliza o incrementa la ferroeléctricidad. Resulta interesante desde el punto de vista básico estudiar el desempeño ferroíco de estos materiales cuando se le adiciona un ion cuya actividad estereoquímica del par inerte del bismuto ha probado ser un buen inductor de la ferroeléctricidad. Así, el proyecto plantea una investigación sistemática que parte desde la síntesis, caracterización estructural, y el estudio ferroelectromagnético en perovskitas modificadas con Bi del tipo R1-xBixCrO3 con R=Y, Ho y Dy.
Tema
Materiales ferroeléctricos; Materiales
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN112909

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