Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas

ilustraciones, diagramas, figuras

Autores:
Cruz Fernández, Mauro Ignacio
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/85463
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85463
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
530 - Física::538 - Magnetismo
530 - Física::539 - Física moderna
620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada
Perovskita
Óxidos minerales
Termistores
Ferromagnetismo
Perovskite
Oxide minerals
Thermistors
Ferromagnetism
Semiconductores
Efecto Hall
Semiconductors
Hall effect
Perovskita compleja
Caracterización estructural
Termistor
Ferromagnético
Complex perovskite
Structural characterization
Thermistor
Ferromagnetic
Estructura de perovskita
Perovskite structure
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_cacd9c7a1ead9f570f497cf7b7b6a421
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/85463
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Perovskite type magnetic semiconductor Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Structural, electrical and magnetic properties
title Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
spellingShingle Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
530 - Física::538 - Magnetismo
530 - Física::539 - Física moderna
620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada
Perovskita
Óxidos minerales
Termistores
Ferromagnetismo
Perovskite
Oxide minerals
Thermistors
Ferromagnetism
Semiconductores
Efecto Hall
Semiconductors
Hall effect
Perovskita compleja
Caracterización estructural
Termistor
Ferromagnético
Complex perovskite
Structural characterization
Thermistor
Ferromagnetic
Estructura de perovskita
Perovskite structure
title_short Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
title_full Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
title_fullStr Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
title_full_unstemmed Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
title_sort Semiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas
dc.creator.fl_str_mv Cruz Fernández, Mauro Ignacio
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Roa Rojas, Jairo
Cuervo Farfán, Javier Alonso
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Cruz Fernández, Mauro Ignacio
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv Grupo de Física de Nuevos Materiales
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 530 - Física::538 - Magnetismo
530 - Física::539 - Física moderna
620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada
topic 530 - Física::538 - Magnetismo
530 - Física::539 - Física moderna
620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicada
Perovskita
Óxidos minerales
Termistores
Ferromagnetismo
Perovskite
Oxide minerals
Thermistors
Ferromagnetism
Semiconductores
Efecto Hall
Semiconductors
Hall effect
Perovskita compleja
Caracterización estructural
Termistor
Ferromagnético
Complex perovskite
Structural characterization
Thermistor
Ferromagnetic
Estructura de perovskita
Perovskite structure
dc.subject.lcc.spa.fl_str_mv Perovskita
Óxidos minerales
Termistores
Ferromagnetismo
dc.subject.lcc.eng.fl_str_mv Perovskite
Oxide minerals
Thermistors
Ferromagnetism
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Semiconductores
Efecto Hall
dc.subject.lemb.eng.fl_str_mv Semiconductors
Hall effect
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Perovskita compleja
Caracterización estructural
Termistor
Ferromagnético
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Complex perovskite
Structural characterization
Thermistor
Ferromagnetic
dc.subject.wikidata.spa.fl_str_mv Estructura de perovskita
dc.subject.wikidata.eng.fl_str_mv Perovskite structure
description ilustraciones, diagramas, figuras
publishDate 2023
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-01-26T16:32:55Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-01-26T16:32:55Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85463
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85463
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv A. Quesada, J. Luis Costa-Krämer, J. F. Fernández, y M. Martín-González, «Semiconductores magnéticos diluidos: Materiales para la espintrónica Electrical Transport properties at organic-metal interfaces View project Magnetostriction in metallic glasses View project», 2007. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260184943.
M. Santiago, L. E. Hernández, M. A. Flores, y F. Ruiz, «Estudio de la Manganita Eu x Ca 1-x MnO3», 2008.
M. A. Etxezarreta, «Introducción a la Espintrónica», Addi.ehu.es, 2014, [En línea]. Disponible en: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/15210/Introducci%F3n a la espintr%F3nica-Miguel Astrain Etxezarreta.pdf;jsessionid=372FD65FA17DA7AE99A3697B285128D2?sequence= 1.
U. Qazi, S. Mehmood, Z. Ali, I. Khan, y I. Ahmad, «Electronic structure and magnetic properties of the perovskites SrTMO3 (TM = Mn, Fe, Co, Tc, Ru, Rh, Re, Os and Ir)», Phys. B Condens. Matter, vol. 624, ene. 2022, doi: 10.1016/j.physb.2021.413361
Q. Hu et al., «Electrochemical and magnetic properties of perovskite type RMnO3 (R = La, Nd, Sm, Eu) nanofibers», J. Alloys Compd., vol. 872, ago. 2021, doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159727.
T. Carrera de Doctorado en Ciencias Químicas Ing Química Diana Marcela Arciniegas Jaimes Director y R. E. Carbonio, «Estudio de nuevas Perovskitas AA’BB’O 6 : Influencia de los cationes A y B sobre sus propiedades físicas y estructuras cristalinas y magnéticas», 2018
R. M. Hazen, «Perovskites», Sci. Am., vol. 258, n.o 6, pp. 74-80, 1988, doi: 10.1038/scientificamerican0688-74
Javier Alonso Cuervo Farfán, «Producción y propiedades físicas de nuevas perovskitas complejas del tipo RAMOX (R=La, Nd, Sm, Eu; A=Sr, Bi; M= Ti, Mn,Fe)», Prod. y propiedades físicas nuevas perovskitas complejas del tipo RAMOX (R=La, Nd, Sm, Eu; A=Sr, Bi; M= Ti, Mn, Fe), vol. 1, 2021
D. García Aljure, «Análisis estructural y electrónico de la perovskita doble compleja de LaBiFe2O6», p. 12, 2016, [En línea]. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/54828/1/dianamilenaaljuregarcia.2016.pdf.
Mariana Ríos Naranjo, «Fabricación y Caracterización de peróvskitas tipó La 1-x Dy x Mn 1-y Zn y O 3 con sustitucionmes metálicas», 2017
Abdessamad FAIK, «Estudio de las estructuras cristalinas y de transiciones de fase en nuevos materiales de Wolframio (Sr 2 M 2+ W 6+ O 6) y de antimonio (A 2 M 3+ Sb 5+ O 6) con estruct», 2009
Netzahualpille Hernández Navarro, «Materiales Tipo Perovskita Ln x Bi 1-x Fe 0.95 M 0.05 O 3 (Ln: Pr, Nd; M: Co, Mn, Sc; x= 0 – 0.15) para su potencial aplicacion en memorias Magnetoeléctricas», 2012.
D. Saavedra, «Estudio de las Propiedades Estructurales y Magnéticas de Perovskitas Complejas Bi 1-x Nd x Fe 0,7 Mn 0,3 O 3», 2018
P. Kayser, G. Directores, J. Antonio, A. Alonso, y J. Sánchez Benítez, «Nuevas perovskitas dobles obtenidas en condiciones extremas de presión y temperatura», Madrid, 2014.
K.Y. Bustos Garnicaa R. Cardonaa D.A. Landínez Télleza C.A. Parra Vargasb J. Roa-Rojasa, «Analisis cristalografico, mofológico, eléctrico, óptico y magnético del nuevo material Dy2BiFeO6», Análisis Cristal. morfológico, eléctrico, óptico y magnético del nuevo Mater. Dy2BiFeO6, 2017.
X. Audrey y V. Moya, «Síntesis y estudio de las propiedades estructurales y magnéticas del estroncio-rutenato de tierra rara Sr2RuHoO6», 2018
M. W. Lufaso, «Perovskite Synthesis and Analysis Using», p. 269, 2002.
X. Martínez y D. I. Labalde, «magnéticas de óxidos multi-catiónicos con estructura», 2019.
M. Patricia y R. Sarmiento, «Determinación de la variación de los parámetros críticos del compuesto superconductor CaLaBaCu3-xCox O7-δ (x=0, 0.06, 0.12, 0.18, 0.24)», 2013.
L. Prat Viñas y J. Calderer Cardona, Dispositivos electrónicos y fotónicos : fundamentos. 2003.
J. Jesús y M. Delgadillo, «Física de Semiconductores», pp. 1-7, 1948.
G. Tarrach, «Los Semiconductores y sus Aplicaciones», 2001
E. G. Pineda Rojas, «Caracterización del semiconductor magnético diluido (ZnO)1- x(Fe2O3)x», p. 90, 2015, [En línea]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/49372/.
Josias David Ramos Rivero, «Efecto Sobre Las Propiedades estructurales, Opticas y Magneticas del Dopaje con Cobaltoen Nanoparticulas de Oxido de Indio», Tesis, vol. 1, n.o 69, pp. 5-24, 1967.
L. E. Zamora, «Study of the magnetic semiconductor of the Fe-doped ZnO system obtained by mechanical alloy», Rev. la Acad. Colomb. Ciencias Exactas, Fis. y Nat., vol. 44, n.o 172, pp. 716-728, sep. 2020, doi: 10.18257/RACCEFYN.1130.
V. Bilovol, Estudio y producción de polvos de óxidos semiconductores magnéticos diluidos y desarrollo de un magnetómetro basado en el efecto Kerr. 2010.
V. N. Gan, «Estudio teórico del ferromagnetismo en la superred (VN) 1 /(GaN) 3», vol. 9, n.o 1, pp. 37-40, 2012.
M. Salamanca, «Propiedades ópticas-estructurales y morfológicas de aleaciones ternarias de Ga1-xAsMnx crecidas por sputtering.», p. 92, 2010
P. Cnrs, «espintrónica: electrones, espines, ordenadores y teléfonos por Albert Fert», pp. 1-17, 1988.
V. Electronica, «Espintronica: principios basicos y aplicaciones», vol. 10, n.o 1, pp. 1-7, 2016.
A. R. Castaño, «Materia VI : Propiedades», pp. 1-17.
M. Sosa et al., «Medición de la susceptibilidad magnética de sustancias líquidas en el laboratorio de física», Rev. Mex. Fis. E, vol. 52, n.o 2, pp. 111-115, 2006.
S. Santiago et al., «Determinación Del Ciclo De Histéresis De Materiales Ferromagnéticos», p. 15, 2010.
Sagrario Martínez Montemayor, «Materiales magnéticos puros, compuestos e híbridos Su síntesis mediante un proceso de Pechini modificado ysu caracterización magnética, estructural y morfológica», Cent. Investig. en Química Apl. CIQA, 2006
A. D. E. Blas y D. E. L. Hoyo, «Modelización de la histéresis magnética y su aplicación al cálculo numérico en máquinas eléctricas Alfredo de Blas del Hoyo Barcelona-Soria Noviembre de 2005», 2005.
M. McElfresh, «QuantumDesign FundamentalsofMagnetismAndMagneticMeasurements,Lbro.pdf». .
A. Resoluci, «Diagramas de Fases de los Sistemas CU2Cdl-zFezGeSe4 y CU2Cdl-zMozGeSe4
H. L. Mancini, «Ciencia de los Materiales Wenceslao Gonz ´ ector Luis Mancini», n.o April 2016, 2012
Jesús Gabino Puente Córdova, «Síntesis y caracterización del Comportamiento Eléctrico de materiales híbridos magnéticos. Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de ingeniería mecánica y eléctrica división de estudios de posgrado», 2018
MCKELVEY, «FÍSICA. Del Estado y de Semiconductores».
S. L. Kang, «SINTERING. Densification, Grain Growth & Microstructure», 1386.
D. Carmen, V. Escuela, y C. Maestr, «Producción y Caracterización del Sistema CaMn», vol. 3, pp. 1-97, 2016.
J. Morales-Aramburo y J. A. Puerta, «Physical basis of ionising radiation», Rev. Colomb. Cardiol., vol. 27, pp. 32-40, 2020, doi: 10.1016/j.rccar.2020.01.007.
R. Resnick y R. Eisberg, «Física cuántica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas». p. 833, 1978
Á. Mazuelas, Caracterización por difracción de rayos X de heteroestructuras de semiconductores III-V aplicación al diseño de superredes tensadas para epitaxias de Ga As-Si. 2002
IPICYT, «Instituto potosino de investigación científica y tecnológicadivisión de materiales avanzados división de materiales avanzados», pp. 1-30, 2020, [En línea]. Disponible en: http://www.linan-ipicyt.mx/Manual XRD.pdf
M. Ramírez, «Estudio de la cristaloquímica y cuantificación por difracción de rayos x en materiales tipo hidrotalcita procedentes de la química del cemento», Tesis, vol. 1, pp. 260-269, 2010
R. Beltran, «Síntesis y estudio del acoplamiento cristalográfico y estabilidad química en compósitos Sr2HoNbO6 /YBa2Cu3O7−δ», p. 84, 2015
M. L. Ramón García y M. Ramón, «Introducción al Método de Rietveld», Cent. Investig. en Energía, Univ. Nac. Autónoma México, p. 34, 2007, [En línea]. Disponible en: http://xml.ier.unam.mx/xml/ms/Doctos/Manual_RietveldML1.pd
M. Ipohorski y P. B. Bozzano, «Microscopía electrónica de barrido en la caracterización de materiales», Cienc. Invest., vol. 63, n.o 3, pp. 43-53, 2013
J. Renau-piqueras y M. Faura, «Principios básicos del Microscopio Electrónico de Barrido», Cent. Investig. Hosp. «La Fé», pp. 73-92, 1965.
R. Carlos y C. Surichaqui, «Sintesis y Caracterización de nanopartículas de Zn02 y su actividad antímicrobiana», EsESCUELA Prof. Ing. FÍSICA, n.o February 2013, p. 84, 2013, doi: 10.13140/2.1.2582.7201.
I. Correa, A. Guzmán, C. Barbosa, y M. Villa, «MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB) “Partes y función”», n.o 186, pp. 1-2, 2018, [En línea]. Disponible en: http://www.feriacienciasuami.com/semana/2018microa.pdf.
N. Yanira y B. Sapuyes, «Preparación y caracterización del semiconductor ZnO con impurezas magnéticas», 2019
J. A. Cardona Vasquez, «Producción y caracterización de nuevos materiales multiferróicos de la familia RMn1-xFexO3 (R = Ho, Dy, Gd)», vol. 3, p. 127, 2014, [En línea]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/46031/
J. N. Hernández, «Síntesis y caracterización de óxidos magnetorresistivos del tipo AxSr2-xFeMoO6, y su aplicación a un potenciómetro sin contactos», Inst. Ciència Mater. Barcelona, Dep. Física, vol. Doctorado, p. 109, 2003
C. A. P. Vargas y D. A. Landínez, «Structural Characteristics and Electric and Magnetic Features of the Nd2.68Sr1.32Mn1.2Ti1.32Fe1.48O12 Ferromagnetic Semiconductor», doi: 10.1007/s10909-020-02529-9
P. Magn, «Propiedades magnéticas»
M. C. Navarrerte, «Estudio de Hopping eléctrico en compuestos polímero nanotubos de carbono a diferentes temperarturas».
S. Morais y J. Atienza, «Efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones químicas.», Univ. Politécnica Val., p. 9, 2015, [En línea]. Disponible en: http://quimica.laguia2000.com/reacciones-quimicas/efecto-de-la-temperatura sobre-la-velocidad-de-las-reacciones-quimi
D. Marquez, «temperatura Termistores», Fundam. Medición Temp., p. 42, 2011, [En línea]. Disponible en: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/damarquezg/Temp.pdf.
J. Estévez-fernández, C. Luis, A. Robledo, y J. E. Fernández, «Variación de la Resistencia de un conductor y un semiconductor con la temperatura», n.o December, 2015, doi: 10.13140/RG.2.1.2285.3205.
C. Steffens, «Termistores NTC», 01/2006, pp. 1-22, 2006, [En línea]. Disponible en: http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20061/Cesar/SENSORES-Termistor.html
M.W. Lufaso, P.M. Woodward, acta crystallogr. Sect. B: struct, Sci, 2001, 57, 725 - 738
J. Roa-Rojas, C.E. Deluque Toro, A.V. Gil Rebaza, X.A. Velásquez Moya, D.A. Landínez Téllez, Spintronic properties in complex perovskites: A concordance between experiments and ab initio calculations, En: Research Topics in Bioactivity, Environment and Energy pp 183–207
www.researchgate.net/figure/Figura-14-Bandas-de-energia-materiales-conductores semiconductores-y-aislantes
https://es.slideshare.net/mariana-seda/numeros-cuanticos-y-orbitales-atómico
http://Cpreuni.com/2011/02/topicos-de-fisica-moderna-rayos-x.html
C. A. Schneider, W. S. Rasband and K. W. Eliceiri, Nat. Methods, 2012, 9, 671
Toby, B. H., & Von Dreele, R. B. (2013). "GSAS-II: the genesis of a modern open source all-purpose crystallography software package". Journal of Applied Crystallography, 46(2), 544-549
K. Momma and F. Izumi, VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data, J. Appl. Cryst. (2011). 44, 1272-1276
C.J. Howard, H.T. Stokes, Acta Cryst. (1998). B54, 782-789
B. H. Toby, EXPGUI, a graphical user interface for GSAS, J. Appl. Cryst. 34, 210 (2001)
J. Roa-Rojas, J.A. Cuervo Farfán, C.E. Deluque Toro, D.A. Landínez Téllez, C.A. Parra Vargas, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2022, Sep 9
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 92 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Física
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bogotá, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85463/1/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85463/2/M.17347702.2023.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85463/3/M.17347702.2023.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv eb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4a
a8f56d752d1c59ca4f939c09f85842c9
4e30d3470d64a8ca6c871a4257d2a4bc
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886495530778624
spelling Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Roa Rojas, Jairo2e10826bd7af55149f1d326253c3336fCuervo Farfán, Javier Alonso18931508989886bf0af0167c6c266abcCruz Fernández, Mauro Ignacio60ee4bef3852ad0b95c76f0fc614b2e9Grupo de Física de Nuevos Materiales2024-01-26T16:32:55Z2024-01-26T16:32:55Z2023https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85463Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas, figurasEn el presente escrito se reporta el proceso de síntesis del material cerámico Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12. Este material se sintetizó mediante el método convencional de reacción de estado sólido. Mediante el uso de la técnica de Difracción de Rayos X y el Refinamiento Rietveld se realizó el análisis estructural del material, obteniendo una fase mayoritaria perteneciente a un sistema cristalino ortorrómbico de tipo perovskita (grupo espacial Pnma #62) y parámetros reticulares a = 5.5093 Å, b = 7.7822 Å, c = 5.5284 Å. Un tamaño del cristalito promedio de 29.737 nm fue calculado a través de la ecuación de Scherrer. El estudio morfológico superficial por medio de imágenes de microscopía electrónica de barrido revela la formación de granos de diferentes tamaños y forma poliédrica con un tamaño promedio de 1.412 ± 0.060 μm. Las curvas de histéresis magnética evidenciaron un bajo campo coercitivo (40 Oe < Hc < 100 Oe) de fácil magnetización y desmagnetización, característico de ferromagnetos blandos. La susceptibilidad magnética en función de la temperatura a través de procedimientos Zero Field Cooling y Field Cooled muestran irreversibilidad magnética para campos de externos de 200 Oe, la cual desaparece en campos aplicados de 2000 Oe, lo cual evidencia efectos de desorden catiónica debidas a la variedad composicional de la perovskita compleja. La respuesta eléctrica muestra una resistividad que decae exponencialmente con la temperatura, ajustando a un comportamiento semiconductor con mecanismo de transporte de tipo hopping de rango variable de Mott. Esta respuesta es acorde con lo observado en curvas de voltaje-corriente, resultando en curvas típicas de materiales de tipo termistor. Los resultados permiten afirmar que el material se comporta como un semiconductor débilmente ferromagnético. (Texto tomado de la fuente)In this manuscript, the synthesis process of the ceramic material Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12 is reported. This material was produced by the conventional solid state reaction method. By using the X-Ray Diffraction technique and Rietveld Refinement the structural analysis of the material was performed, obtaining a majority phase belonging to an orthorhombic crystalline system of perovskite type (space group Pnma #62) and lattice parameters a = 5.5093 Å, b = 7.7822 Å, c = 5.5284 Å. An average crystallite size of 29.737 nm was calculated through the Scherrer equation. Surface morphological study by scanning electron microscopy imaging reveals the formation of grains of different sizes and polyhedral shape with an average size of 1.412 ± 0.060 μm. Magnetic hysteresis curves evidenced a low coercive field (40 Oe < Hc < 100 Oe) of easy magnetization and demagnetization, characteristic of soft ferromagnets. The magnetic susceptibility as a function of temperature through Zero Field Cooling and Field Cooled procedures show magnetic irreversibility for external fields of 200 Oe, which disappears at applied fields of 2000 Oe, evidencing cationic disorder effects due to the compositional variety of the complex perovskite. The electrical response shows a resistivity that decays exponentially with temperature, conforming to a semiconducting behavior with Mott's variablerange hopping-type transport mechanism. This response is in agreement with that observed in volt-current curves, resulting in curves typical of thermistor-type materials. The results allow us to affirm that the material behaves as a weakly ferromagnetic semiconductor.MaestríaMagíster en Ciencias - FísicaNuevos Materiales92 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - FísicaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional530 - Física::538 - Magnetismo530 - Física::539 - Física moderna620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicadaPerovskitaÓxidos mineralesTermistoresFerromagnetismoPerovskiteOxide mineralsThermistorsFerromagnetismSemiconductoresEfecto HallSemiconductorsHall effectPerovskita complejaCaracterización estructuralTermistorFerromagnéticoComplex perovskiteStructural characterizationThermistorFerromagneticEstructura de perovskitaPerovskite structureSemiconductor magnético tipo perovskita Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Propiedades estructurales, eléctricas y magnéticasPerovskite type magnetic semiconductor Sr2.68Nd1.32Ti2.68Mn0.64Fe0.68O12: Structural, electrical and magnetic propertiesTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMA. Quesada, J. Luis Costa-Krämer, J. F. Fernández, y M. Martín-González, «Semiconductores magnéticos diluidos: Materiales para la espintrónica Electrical Transport properties at organic-metal interfaces View project Magnetostriction in metallic glasses View project», 2007. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/260184943.M. Santiago, L. E. Hernández, M. A. Flores, y F. Ruiz, «Estudio de la Manganita Eu x Ca 1-x MnO3», 2008.M. A. Etxezarreta, «Introducción a la Espintrónica», Addi.ehu.es, 2014, [En línea]. Disponible en: https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/15210/Introducci%F3n a la espintr%F3nica-Miguel Astrain Etxezarreta.pdf;jsessionid=372FD65FA17DA7AE99A3697B285128D2?sequence= 1.U. Qazi, S. Mehmood, Z. Ali, I. Khan, y I. Ahmad, «Electronic structure and magnetic properties of the perovskites SrTMO3 (TM = Mn, Fe, Co, Tc, Ru, Rh, Re, Os and Ir)», Phys. B Condens. Matter, vol. 624, ene. 2022, doi: 10.1016/j.physb.2021.413361Q. Hu et al., «Electrochemical and magnetic properties of perovskite type RMnO3 (R = La, Nd, Sm, Eu) nanofibers», J. Alloys Compd., vol. 872, ago. 2021, doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159727.T. Carrera de Doctorado en Ciencias Químicas Ing Química Diana Marcela Arciniegas Jaimes Director y R. E. Carbonio, «Estudio de nuevas Perovskitas AA’BB’O 6 : Influencia de los cationes A y B sobre sus propiedades físicas y estructuras cristalinas y magnéticas», 2018R. M. Hazen, «Perovskites», Sci. Am., vol. 258, n.o 6, pp. 74-80, 1988, doi: 10.1038/scientificamerican0688-74Javier Alonso Cuervo Farfán, «Producción y propiedades físicas de nuevas perovskitas complejas del tipo RAMOX (R=La, Nd, Sm, Eu; A=Sr, Bi; M= Ti, Mn,Fe)», Prod. y propiedades físicas nuevas perovskitas complejas del tipo RAMOX (R=La, Nd, Sm, Eu; A=Sr, Bi; M= Ti, Mn, Fe), vol. 1, 2021D. García Aljure, «Análisis estructural y electrónico de la perovskita doble compleja de LaBiFe2O6», p. 12, 2016, [En línea]. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/54828/1/dianamilenaaljuregarcia.2016.pdf.Mariana Ríos Naranjo, «Fabricación y Caracterización de peróvskitas tipó La 1-x Dy x Mn 1-y Zn y O 3 con sustitucionmes metálicas», 2017Abdessamad FAIK, «Estudio de las estructuras cristalinas y de transiciones de fase en nuevos materiales de Wolframio (Sr 2 M 2+ W 6+ O 6) y de antimonio (A 2 M 3+ Sb 5+ O 6) con estruct», 2009Netzahualpille Hernández Navarro, «Materiales Tipo Perovskita Ln x Bi 1-x Fe 0.95 M 0.05 O 3 (Ln: Pr, Nd; M: Co, Mn, Sc; x= 0 – 0.15) para su potencial aplicacion en memorias Magnetoeléctricas», 2012.D. Saavedra, «Estudio de las Propiedades Estructurales y Magnéticas de Perovskitas Complejas Bi 1-x Nd x Fe 0,7 Mn 0,3 O 3», 2018P. Kayser, G. Directores, J. Antonio, A. Alonso, y J. Sánchez Benítez, «Nuevas perovskitas dobles obtenidas en condiciones extremas de presión y temperatura», Madrid, 2014.K.Y. Bustos Garnicaa R. Cardonaa D.A. Landínez Télleza C.A. Parra Vargasb J. Roa-Rojasa, «Analisis cristalografico, mofológico, eléctrico, óptico y magnético del nuevo material Dy2BiFeO6», Análisis Cristal. morfológico, eléctrico, óptico y magnético del nuevo Mater. Dy2BiFeO6, 2017.X. Audrey y V. Moya, «Síntesis y estudio de las propiedades estructurales y magnéticas del estroncio-rutenato de tierra rara Sr2RuHoO6», 2018M. W. Lufaso, «Perovskite Synthesis and Analysis Using», p. 269, 2002.X. Martínez y D. I. Labalde, «magnéticas de óxidos multi-catiónicos con estructura», 2019.M. Patricia y R. Sarmiento, «Determinación de la variación de los parámetros críticos del compuesto superconductor CaLaBaCu3-xCox O7-δ (x=0, 0.06, 0.12, 0.18, 0.24)», 2013.L. Prat Viñas y J. Calderer Cardona, Dispositivos electrónicos y fotónicos : fundamentos. 2003.J. Jesús y M. Delgadillo, «Física de Semiconductores», pp. 1-7, 1948.G. Tarrach, «Los Semiconductores y sus Aplicaciones», 2001E. G. Pineda Rojas, «Caracterización del semiconductor magnético diluido (ZnO)1- x(Fe2O3)x», p. 90, 2015, [En línea]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/49372/.Josias David Ramos Rivero, «Efecto Sobre Las Propiedades estructurales, Opticas y Magneticas del Dopaje con Cobaltoen Nanoparticulas de Oxido de Indio», Tesis, vol. 1, n.o 69, pp. 5-24, 1967.L. E. Zamora, «Study of the magnetic semiconductor of the Fe-doped ZnO system obtained by mechanical alloy», Rev. la Acad. Colomb. Ciencias Exactas, Fis. y Nat., vol. 44, n.o 172, pp. 716-728, sep. 2020, doi: 10.18257/RACCEFYN.1130.V. Bilovol, Estudio y producción de polvos de óxidos semiconductores magnéticos diluidos y desarrollo de un magnetómetro basado en el efecto Kerr. 2010.V. N. Gan, «Estudio teórico del ferromagnetismo en la superred (VN) 1 /(GaN) 3», vol. 9, n.o 1, pp. 37-40, 2012.M. Salamanca, «Propiedades ópticas-estructurales y morfológicas de aleaciones ternarias de Ga1-xAsMnx crecidas por sputtering.», p. 92, 2010P. Cnrs, «espintrónica: electrones, espines, ordenadores y teléfonos por Albert Fert», pp. 1-17, 1988.V. Electronica, «Espintronica: principios basicos y aplicaciones», vol. 10, n.o 1, pp. 1-7, 2016.A. R. Castaño, «Materia VI : Propiedades», pp. 1-17.M. Sosa et al., «Medición de la susceptibilidad magnética de sustancias líquidas en el laboratorio de física», Rev. Mex. Fis. E, vol. 52, n.o 2, pp. 111-115, 2006.S. Santiago et al., «Determinación Del Ciclo De Histéresis De Materiales Ferromagnéticos», p. 15, 2010.Sagrario Martínez Montemayor, «Materiales magnéticos puros, compuestos e híbridos Su síntesis mediante un proceso de Pechini modificado ysu caracterización magnética, estructural y morfológica», Cent. Investig. en Química Apl. CIQA, 2006A. D. E. Blas y D. E. L. Hoyo, «Modelización de la histéresis magnética y su aplicación al cálculo numérico en máquinas eléctricas Alfredo de Blas del Hoyo Barcelona-Soria Noviembre de 2005», 2005.M. McElfresh, «QuantumDesign FundamentalsofMagnetismAndMagneticMeasurements,Lbro.pdf». .A. Resoluci, «Diagramas de Fases de los Sistemas CU2Cdl-zFezGeSe4 y CU2Cdl-zMozGeSe4H. L. Mancini, «Ciencia de los Materiales Wenceslao Gonz ´ ector Luis Mancini», n.o April 2016, 2012Jesús Gabino Puente Córdova, «Síntesis y caracterización del Comportamiento Eléctrico de materiales híbridos magnéticos. Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de ingeniería mecánica y eléctrica división de estudios de posgrado», 2018MCKELVEY, «FÍSICA. Del Estado y de Semiconductores».S. L. Kang, «SINTERING. Densification, Grain Growth & Microstructure», 1386.D. Carmen, V. Escuela, y C. Maestr, «Producción y Caracterización del Sistema CaMn», vol. 3, pp. 1-97, 2016.J. Morales-Aramburo y J. A. Puerta, «Physical basis of ionising radiation», Rev. Colomb. Cardiol., vol. 27, pp. 32-40, 2020, doi: 10.1016/j.rccar.2020.01.007.R. Resnick y R. Eisberg, «Física cuántica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos y partículas». p. 833, 1978Á. Mazuelas, Caracterización por difracción de rayos X de heteroestructuras de semiconductores III-V aplicación al diseño de superredes tensadas para epitaxias de Ga As-Si. 2002IPICYT, «Instituto potosino de investigación científica y tecnológicadivisión de materiales avanzados división de materiales avanzados», pp. 1-30, 2020, [En línea]. Disponible en: http://www.linan-ipicyt.mx/Manual XRD.pdfM. Ramírez, «Estudio de la cristaloquímica y cuantificación por difracción de rayos x en materiales tipo hidrotalcita procedentes de la química del cemento», Tesis, vol. 1, pp. 260-269, 2010R. Beltran, «Síntesis y estudio del acoplamiento cristalográfico y estabilidad química en compósitos Sr2HoNbO6 /YBa2Cu3O7−δ», p. 84, 2015M. L. Ramón García y M. Ramón, «Introducción al Método de Rietveld», Cent. Investig. en Energía, Univ. Nac. Autónoma México, p. 34, 2007, [En línea]. Disponible en: http://xml.ier.unam.mx/xml/ms/Doctos/Manual_RietveldML1.pdM. Ipohorski y P. B. Bozzano, «Microscopía electrónica de barrido en la caracterización de materiales», Cienc. Invest., vol. 63, n.o 3, pp. 43-53, 2013J. Renau-piqueras y M. Faura, «Principios básicos del Microscopio Electrónico de Barrido», Cent. Investig. Hosp. «La Fé», pp. 73-92, 1965.R. Carlos y C. Surichaqui, «Sintesis y Caracterización de nanopartículas de Zn02 y su actividad antímicrobiana», EsESCUELA Prof. Ing. FÍSICA, n.o February 2013, p. 84, 2013, doi: 10.13140/2.1.2582.7201.I. Correa, A. Guzmán, C. Barbosa, y M. Villa, «MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (MEB) “Partes y función”», n.o 186, pp. 1-2, 2018, [En línea]. Disponible en: http://www.feriacienciasuami.com/semana/2018microa.pdf.N. Yanira y B. Sapuyes, «Preparación y caracterización del semiconductor ZnO con impurezas magnéticas», 2019J. A. Cardona Vasquez, «Producción y caracterización de nuevos materiales multiferróicos de la familia RMn1-xFexO3 (R = Ho, Dy, Gd)», vol. 3, p. 127, 2014, [En línea]. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/46031/J. N. Hernández, «Síntesis y caracterización de óxidos magnetorresistivos del tipo AxSr2-xFeMoO6, y su aplicación a un potenciómetro sin contactos», Inst. Ciència Mater. Barcelona, Dep. Física, vol. Doctorado, p. 109, 2003C. A. P. Vargas y D. A. Landínez, «Structural Characteristics and Electric and Magnetic Features of the Nd2.68Sr1.32Mn1.2Ti1.32Fe1.48O12 Ferromagnetic Semiconductor», doi: 10.1007/s10909-020-02529-9P. Magn, «Propiedades magnéticas»M. C. Navarrerte, «Estudio de Hopping eléctrico en compuestos polímero nanotubos de carbono a diferentes temperarturas».S. Morais y J. Atienza, «Efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones químicas.», Univ. Politécnica Val., p. 9, 2015, [En línea]. Disponible en: http://quimica.laguia2000.com/reacciones-quimicas/efecto-de-la-temperatura sobre-la-velocidad-de-las-reacciones-quimiD. Marquez, «temperatura Termistores», Fundam. Medición Temp., p. 42, 2011, [En línea]. Disponible en: http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/damarquezg/Temp.pdf.J. Estévez-fernández, C. Luis, A. Robledo, y J. E. Fernández, «Variación de la Resistencia de un conductor y un semiconductor con la temperatura», n.o December, 2015, doi: 10.13140/RG.2.1.2285.3205.C. Steffens, «Termistores NTC», 01/2006, pp. 1-22, 2006, [En línea]. Disponible en: http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20061/Cesar/SENSORES-Termistor.htmlM.W. Lufaso, P.M. Woodward, acta crystallogr. Sect. B: struct, Sci, 2001, 57, 725 - 738J. Roa-Rojas, C.E. Deluque Toro, A.V. Gil Rebaza, X.A. Velásquez Moya, D.A. Landínez Téllez, Spintronic properties in complex perovskites: A concordance between experiments and ab initio calculations, En: Research Topics in Bioactivity, Environment and Energy pp 183–207www.researchgate.net/figure/Figura-14-Bandas-de-energia-materiales-conductores semiconductores-y-aislanteshttps://es.slideshare.net/mariana-seda/numeros-cuanticos-y-orbitales-atómicohttp://Cpreuni.com/2011/02/topicos-de-fisica-moderna-rayos-x.htmlC. A. Schneider, W. S. Rasband and K. W. Eliceiri, Nat. Methods, 2012, 9, 671Toby, B. H., & Von Dreele, R. B. (2013). "GSAS-II: the genesis of a modern open source all-purpose crystallography software package". Journal of Applied Crystallography, 46(2), 544-549K. Momma and F. Izumi, VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data, J. Appl. Cryst. (2011). 44, 1272-1276C.J. Howard, H.T. Stokes, Acta Cryst. (1998). B54, 782-789B. H. Toby, EXPGUI, a graphical user interface for GSAS, J. Appl. Cryst. 34, 210 (2001)J. Roa-Rojas, J.A. Cuervo Farfán, C.E. Deluque Toro, D.A. Landínez Téllez, C.A. Parra Vargas, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2022, Sep 9EstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85463/1/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD51ORIGINALM.17347702.2023.pdfM.17347702.2023.pdfTesis de Maestría en Ciencias - Físicaapplication/pdf3279725https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85463/2/M.17347702.2023.pdfa8f56d752d1c59ca4f939c09f85842c9MD52THUMBNAILM.17347702.2023.pdf.jpgM.17347702.2023.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4675https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/85463/3/M.17347702.2023.pdf.jpg4e30d3470d64a8ca6c871a4257d2a4bcMD53unal/85463oai:repositorio.unal.edu.co:unal/854632024-01-26 23:04:00.385Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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