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Ferrite de bismuth dopé au nickel

Om Ferrite de bismuth dopé au nickel

Les matériaux qui présentent plus d'une propriété ferroïque primaire, à savoir le ferromagnétisme, la ferroélectricité et la ferroélasticité, sont connus sous le nom de matériaux multiferroïques. Ces matériaux offrent des possibilités d'applications potentielles dans les dispositifs de stockage, les capteurs, les dispositifs spintroniques et les réactions photocatalytiques. BiFeO3 est le seul matériau multiferroïque qui présente une température de Neel antiferromagnétique de type G de ~653K et une température de Curie ferroélectrique de ~1100K, toutes deux supérieures à la température ambiante. BiFeO3 possède des propriétés multiferroïques à température ambiante, mais il présente également des fuites de courant importantes dues à des défauts, à des lacunes d'oxygène et à de faibles propriétés ferroélectriques, ce qui limite ses propriétés. Pour réduire ces limitations, le dopage du matériau de transition peut être effectué à la place du fer. Ce livre présente la synthèse ainsi que les études structurelles, optiques et photocatalytiques des nanoparticules de ferrite de bismuth (BiFeO3) et de ferrite de bismuth dopé au nickel (BiFe1-xNixO3).

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  • Språk:
  • Fransk
  • ISBN:
  • 9786206224334
  • Bindende:
  • Paperback
  • Sider:
  • 76
  • Utgitt:
  • 11. juli 2023
  • Dimensjoner:
  • 150x5x220 mm.
  • Vekt:
  • 131 g.
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Beskrivelse av Ferrite de bismuth dopé au nickel

Les matériaux qui présentent plus d'une propriété ferroïque primaire, à savoir le ferromagnétisme, la ferroélectricité et la ferroélasticité, sont connus sous le nom de matériaux multiferroïques. Ces matériaux offrent des possibilités d'applications potentielles dans les dispositifs de stockage, les capteurs, les dispositifs spintroniques et les réactions photocatalytiques. BiFeO3 est le seul matériau multiferroïque qui présente une température de Neel antiferromagnétique de type G de ~653K et une température de Curie ferroélectrique de ~1100K, toutes deux supérieures à la température ambiante. BiFeO3 possède des propriétés multiferroïques à température ambiante, mais il présente également des fuites de courant importantes dues à des défauts, à des lacunes d'oxygène et à de faibles propriétés ferroélectriques, ce qui limite ses propriétés. Pour réduire ces limitations, le dopage du matériau de transition peut être effectué à la place du fer. Ce livre présente la synthèse ainsi que les études structurelles, optiques et photocatalytiques des nanoparticules de ferrite de bismuth (BiFeO3) et de ferrite de bismuth dopé au nickel (BiFe1-xNixO3).

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