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Nickel-dotierter Bismut-Ferrit

Über Nickel-dotierter Bismut-Ferrit

Die Materialien, die mehr als eine primäre ferroische Eigenschaft aufweisen, d. h. Ferromagnetismus, Ferroelektrizität und Ferroelastizität, werden als multiferroische Materialien bezeichnet. Diese Materialien bieten Möglichkeiten für potenzielle Anwendungen in Speichergeräten, Sensoren, spintronischen Geräten und photokatalytischen Reaktionen. BiFeO3 ist das einzige multiferroische Material, das eine antiferromagnetische Neel-Temperatur vom G-Typ (~653 K) und eine ferroelektrische Curie-Temperatur (~1100 K) hat, die beide über der Raumtemperatur liegen. BiFeO3 weist bei Raumtemperatur multiferroische Eigenschaften auf, zeigt aber aufgrund von Defekten und Sauerstoffleerstellen einen hohen Leckstrom und geringe ferroelektrische Eigenschaften, was seine Eigenschaften einschränkt. Um diese Einschränkungen zu verringern, kann anstelle von Eisen eine Dotierung mit einem Übergangsmaterial vorgenommen werden. In diesem Buch werden die Synthese sowie die strukturellen, optischen und photokatalytischen Studien von Bismut-Ferrit (BiFeO3) und Nickel-dotierten Bismut-Ferrit (BiFe1-xNixO3) Nanopartikeln dargestellt.

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  • Sprache:
  • Deutsch
  • ISBN:
  • 9786206224303
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 80
  • Veröffentlicht:
  • 11. Juli 2023
  • Abmessungen:
  • 150x5x220 mm.
  • Gewicht:
  • 137 g.
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Beschreibung von Nickel-dotierter Bismut-Ferrit

Die Materialien, die mehr als eine primäre ferroische Eigenschaft aufweisen, d. h. Ferromagnetismus, Ferroelektrizität und Ferroelastizität, werden als multiferroische Materialien bezeichnet. Diese Materialien bieten Möglichkeiten für potenzielle Anwendungen in Speichergeräten, Sensoren, spintronischen Geräten und photokatalytischen Reaktionen. BiFeO3 ist das einzige multiferroische Material, das eine antiferromagnetische Neel-Temperatur vom G-Typ (~653 K) und eine ferroelektrische Curie-Temperatur (~1100 K) hat, die beide über der Raumtemperatur liegen. BiFeO3 weist bei Raumtemperatur multiferroische Eigenschaften auf, zeigt aber aufgrund von Defekten und Sauerstoffleerstellen einen hohen Leckstrom und geringe ferroelektrische Eigenschaften, was seine Eigenschaften einschränkt. Um diese Einschränkungen zu verringern, kann anstelle von Eisen eine Dotierung mit einem Übergangsmaterial vorgenommen werden. In diesem Buch werden die Synthese sowie die strukturellen, optischen und photokatalytischen Studien von Bismut-Ferrit (BiFeO3) und Nickel-dotierten Bismut-Ferrit (BiFe1-xNixO3) Nanopartikeln dargestellt.

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