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Jóvenes a la Investigación 2009 - CNyN - UNAM

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Jóvenes a <strong>la</strong> Investigación <strong>2009</strong> 1515 de junio – 3 de julio del <strong>2009</strong>E<strong>la</strong>boración del multiferroico de YCrO 3Azarahel Mendoza L. 1 , Ma de <strong>la</strong> Paz Cruz J. 21 Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Blvd. BenitoJuárez s/n, Mexicali, B. C., México, C. P. 219002 Centro de Nanociencias y Nanotecnología (<strong>CNyN</strong>)-<strong>UNAM</strong>, Km. 107, carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, B. C., México, C. P. 22860Los multiferroicos magnetoeléctricos, materiales que presentan ferroelectricidad yferromagnetismo, han despertado un gran interés científico y tecnológico debido a losfenómenos físicos que involucran y a sus aplicaciones potenciales. Sin embargo, puesto queel magnetismo y <strong>la</strong> ferroelectricidad son fenómenos aparentemente excluyentes, hay muypocos materiales que los presentan simultáneamente, uno de ellos es el YCrO 3 , del cual aúnexisten muchas incógnitas por resolver; por ejemplo, no se ha explicado bien el origen de sudébil comportamiento ferroeléctrico; pero más aún, ni siquiera se ha llevado a cabo unestudio cuidadoso de su proceso de síntesis. Al respecto, en el <strong>CNyN</strong> se han realizado ya losestudios sobre <strong>la</strong> influencia de <strong>la</strong> temperatura de síntesis y presión usada, en <strong>la</strong>scaracterísticas de pastil<strong>la</strong>s cerámicas de YCrO 3 e<strong>la</strong>boradas por el método de reacción alestado sólido. De estos estudios se encontró que 1300°C es <strong>la</strong> temperatura óptima desinterización a <strong>la</strong> que se obtiene el compuesto libre de fases secundarias. Se observó tambiénque el aumento de <strong>la</strong> temperatura de sinterización (hasta 1450°C) no afecta <strong>la</strong> fase cristalina,y sí genera muestras más densas y con una mayor permitividad. Por ello, en este trabajo see<strong>la</strong>boraron pastil<strong>la</strong>s con el mismo método descrito, pero aumentando <strong>la</strong> temperatura desinterización a 1550°C. Las cerámicas presentan <strong>la</strong> fase cristalina deseada, según <strong>la</strong>interpretación de los espectros de difracción de rayos-X; están libres de contaminantes, loque se constató mediante <strong>la</strong> espectroscopia de dispersión de energía (EDS); efectivamenteson más densas, con ~75% de <strong>la</strong> densidad teórica; y tienen granos más uniformes y conmejor contacto, según <strong>la</strong>s micrografías obtenidas por <strong>la</strong> microscopía electrónica de barrido(SEM). Y aunque será necesario e<strong>la</strong>borar y caracterizar nuevamente <strong>la</strong> muestra, ya que <strong>la</strong>curva de permitividad Vs. temperatura muestra una discontinuidad propia de una cerámicafracturada, estos resultados son alentadores por que en dicha curva se observa el picocaracterístico del comportamiento ferroeléctrico buscado.Se agradece el apoyo técnico de Martha. E. Aparicio, Pedro Casil<strong>la</strong>s e Israel Gradil<strong>la</strong>.Trabajo financiado parcialmente por PAPIME PE100409; PAPIIT-<strong>UNAM</strong>, Proy. IN107708e IN102908; y CONACYT, Proy. 82503Centro de Nanociencias y Nanotecnología de <strong>la</strong> <strong>UNAM</strong>Ensenada, BC, México

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