Resumo: |
Atualmente,
materiais multiferróicos magnetoelétricos têm
atraído grande interesse da comunidade científica
internacional por poder apresentar, em uma mesma fase, ordenamentos
elétrico (ferroelétrico) e magnético. Entre os
materiais multiferróicos magnetoelétricos que despertam
interesse para aplicações tecnológicas, o BiFeO3
é um dos mais promissores, pois apresenta elevadas temperaturas
de ordenamento ferroelétrico e antiferromagnético. Uma
das principais dificuldades em se trabalhar com o BiFeO3 é a sua
alta condutividade elétrica e baixa permissividade
dielétrica, além da dificuldade de se obter este material
totalmente monofásico. Uma alternativa largamente empregada para
transpor tais limitações é a do processamento do
BiFeO3 com outros materiais que possuam estrutura perovskita, e que
apresentem altas permissividades dielétricas, tais como o PbTiO3
e o BaTiO3. Neste trabalho, empregamos a moagem em altas energias para
processar amostras do sistema (x)BiFeO3-(1-x)BaTiO3, para 0,9 ≥ x
≥ 0,6, com o objetivo de potencializar as propriedades do
multiferróico magnetoelétrico BiFeO3. As
caracterizações estruturais e microestruturais revelaram
a formação de materiais monofásicos, com estrutura
perovskita distorcida e com a predominância do grupo espacial
R3c. O pós cerâmicos apresentaram tamanhos médios
de partícula de escala nanométrica, enquanto as
cerâmicas apresentaram altas densidades relativas, com
grãos de morfologia relativamente homogênea. Todos os
materiais processados apresentaram ordenamentos
antiferromagnético e ferroelétrico à temperatura
ambiente, compermissividades dielétricas superiores a do BiFeO3 puro.
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