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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29104
ORCID: | http://orcid.org/0000-0003-3609-8698 |
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Síntese e caracterização de filmes finos de Bi1–xLaxFeO3 para aplicações biomédicas |
Título (s) alternativo (s): | Synthesis and characterization of Bi1–xLaxFeO3 thin films for biomedical applications |
Autor: | Mariano, Marcos Aparecido dos Santos |
Primer orientador: | Guerra, José de los Santos |
Primer coorientador: | González, Yanela Mendez |
Primer miembro de la banca: | Foschini, Mauricio |
Segundo miembro de la banca: | Guerra, João Carlos de Oliveira |
Resumen: | Nos últimos anos, pesquisas voltadas ao estudo de materiais multifuncionais tiveram um aumento considerável. Esses materiais, com ênfase nos sistemas multiferróicos, apresentam duas (ou mais) propriedades de ordem ferróica simultaneamente. Os materiais multiferróicos possuem diversas aplicações, tais como memórias, na área de spintrônica, no ramo biológico (ósseointegração), entre outras. A ferrita de bismuto (BiFeO3 ou BFO) é um desses materiais o qual possui alta temperatura de Curie (transição ferroelétrica em torno de 823°C), e alta temperatura de Néel (transição ferromagnética em aproximadamente 377°C); este por sua vez, apresenta propriedades ferroelétrica e antiferromagnética simultaneamente à temperatura ambiente. Porém, em estudos anteriores, os métodos empregados para síntese resultaram em materiais com muitas fases secundárias. Desta forma, este trabalho tem como objetivo o estudo e elaboração de filmes finos do sistema BFO puro e modificado com lantânio. Os filmes foram sintetizados pelo método de Pechini (ou método dos percursores poliméricos), e suas caracterizações estruturais, microestruturais e ópticas se deram pelas técnicas de difração de raios-X (DRX), espectroscopia Raman, microscopia de força atômica (AFM) e absorção óptica (usando a técnica da esfera integradora). |
Abstract: | In recent years, researches on multifunctional materials has increased considerably. These materials, with emphasis on multiferroics, exhibit simultaneously two (or more) ferroic properties. Multiferroic materials have been used in several applications, such as memories, spintronics, biological (osseointegration) applications, etc. Bismuth ferrite (BiFeO3 or BFO) shows high Curie temperature (ferroelectric transition around 823°C) and high Néel temperature (ferromagnetic transition approximately about 377°C), showing ferroelectric and antiferromagnetic properties simultaneously, at room temperature. However, in previous studies, the methods employed for synthesis resulted in materials with many secondary phases. In this work, the objective of this work is the synthesis and study of pure and modified with lanthanum BFO thin films. The films were synthesized by the Pechini’s method (or polymeric precursor method), and their structural, microstructural and optical characterizations were investigated by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, atomic force microscopy (AFM) and optical absorption techniques (using the integrating sphere technique). |
Palabras clave: | Materiais multiferróicos Ferrita de bismuto Ósseointegração Filmes finos |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | MARIANO, Marcos Aparecido dos Santos. Síntese e caracterização de filmes finos de Bi1-xLaxFeO3 para aplicações biomédicas. 2020. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/29104 |
Fecha de defensa: | 25-mar-2020 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Física Médica |
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