Desenvolvimento e caracterização de cerâmicas de dióxido de titânio dopadas com nióbio e lantânio.
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFOP |
Texto Completo: | http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15791 |
Resumo: | Programa de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais. Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto. |
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Desenvolvimento e caracterização de cerâmicas de dióxido de titânio dopadas com nióbio e lantânio.Dióxido de TitânioCo-dopagemSinterizaçãoPermissividade Elétrica ColossalPrograma de Pós-Graduação em Ciências – Física de Materiais. Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto.O TiO2 é um material versátil com potencial para uma ampla gama de aplicações tecnológicas como catalisadores, sensores e antenas de Microfita. Neste trabalho, TiO2 co-dopado com Nióbio (Nb+5) e Lantânio (La+3) foi produzido através de uma reação de estado sólido a 1350°C em atmosfera de ar e nitrogênio (N2). As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva (EDS), difração de raios X (DRX) e medidas de permissividade elétrica. As imagens SEM mostram a redução no tamanho do grão com a adição de dopantes. As amostras sinterizadas em N2 não apresentaram boa densificação devido à evaporação incorreta do ligante PVA. Por meio de espectroscopia de espalhamento Raman, através da análise da largura a meia altura dos picos do espectro, os resultados confirmaram a co-dopagem das amostras com La e Nb. O DRX também confirmou a dopagem com La e Nb e a presença de uma fase secundária nas amostras. O analisador de impedância identificou um aumento significativo na permissividade elétrica para amostras sinterizadas em ar e N2. A permissividade colossal ainda não foi alcançada. No entanto, nossos resultados podem indicar que, melhorando o processo de síntese de TiO2 por reação no estado sólido, existe a possibilidade de obter uma permissividade colossal. Foi identificada uma tangente de perda próxima de zero, o que permite a aplicação deste material para diversas aplicações na indústria de dispositivos eletrônicos.TiO2 is a versatile material with potential for a range of technological applications such as Microstrip sensors, sensors and antennas. In this work, TiO2 co-doped with Niobium (Nb+5) and Lanthanum (La+3) was resolved through a solid state reaction at 1350°C in an atmosphere of air and nitrogen (N2). The energies were dispersed (lattice electron microscopy (SEM) activity, X-ray spectroscopy (XRD) and X-ray spectroscopy (XRD) and electrical.SEM images show a reduction in grain size with the addition of dopants. The samples sintered in N2 did not show good densification due to incorrect evaporation of the PVA ligand.By means of Raman scattering spectroscopy through the analysis of the width at half height of the spectral peaks, the results confirm the codoping of the samples with La and Nb XRD also confirmed doping with La and Nb and the presence of a secondary phase in the dependencies. Increasing N2 impedance significantly increased the electrical permittivity for sample distribution. The colossal allowance has not yet been achieved. However, our results can improve the TiO2 synthesis process by solid state indication, there is the possibility of obtaining a colossal permittivity. A tangent of loss was identified next zero date, which allows the application of material for various applications in the electronic device industry.Manhabosco, Taíse MatteFreitas, Antonio Evangelista deManhabosco, Taíse MatteRêgo Segundo, Alan KardekRighi, ArieteSales, Joel Neto Bispo de2022-11-10T20:04:51Z2022-11-10T20:04:51Z2022info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfSALES, Joel Neto Bispo de. Desenvolvimento e caracterização de cerâmicas de dióxido de titânio dopadas com nióbio e lantânio. 2022. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências – Física de Materiais) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2022.http://www.repositorio.ufop.br/jspui/handle/123456789/15791http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 01/11/2022 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 o uso para fins comerciais nem a adaptação.info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFOPinstname:Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)instacron:UFOP2022-11-10T20:04:59Zoai:repositorio.ufop.br:123456789/15791Repositório InstitucionalPUBhttp://www.repositorio.ufop.br/oai/requestrepositorio@ufop.edu.bropendoar:32332022-11-10T20:04:59Repositório Institucional da UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)false |
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