Evolución de las propiedades multiferroicas del TbMnO3 mediante la dilución de la subred de Mn


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Descripción

Evolución de las propiedades multiferroicas del TbMnO3 mediante la dilución de la subred de Mn

Resumen del libro

Esta obra presenta un estudio exhaustivo sobre cómo la sustitución del átomo de manganeso (Mn) en el compuesto TbMnO3 afecta a sus propiedades multiferroicas, es decir, a su capacidad de mostrar simultáneamente ferroelectricidad y magnetismo. A través de la dilución de la subred de Mn con átomos magnéticos y no magnéticos (Ga, Sc, Co, Al), la investigación analiza cómo estas sustituciones modifican el comportamiento físico del material. El libro ofrece una visión detallada de la correlación entre la estructura atómica y las propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas, convirtiéndose en una referencia para especialistas en física de la materia condensada y ciencia de materiales.

¿De qué trata?

El libro se centra en el estudio experimental de las series TbMn1-xAxO3, donde A representa los elementos Ga, Sc, Co y Al, comparando sus propiedades con el compuesto original TbMnO3. Para ello, se han medido propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas de las muestras, mientras que la estructura microscópica se ha determinado mediante técnicas de difracción de rayos X y neutrones, así como técnicas espectroscópicas de rayos X. El objetivo principal es comprender cómo la dilución de la subred de Mn influye en las propiedades multiferroicas, un campo de gran interés para el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos y de almacenamiento de datos.

Temas principales

  • Propiedades multiferroicas del TbMnO3 y su modificación por sustitución atómica.
  • Efecto de la dilución de la subred de Mn con elementos magnéticos (Co) y no magnéticos (Ga, Sc, Al).
  • Correlación entre estructura atómica y propiedades físicas (eléctricas, magnéticas y térmicas).
  • Técnicas experimentales avanzadas: difracción de rayos X y neutrones, y espectroscopia de rayos X.
  • Caracterización de materiales para aplicaciones en espintrónica y dispositivos multifuncionales.

¿Para quién está recomendado?

Este libro está dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado y profesionales en física de la materia condensada, ciencia de materiales y química del estado sólido. Es especialmente útil para aquellos interesados en materiales multiferroicos, magnetoelectricidad y técnicas de caracterización estructural y física. También resulta de interés para ingenieros que trabajan en el desarrollo de nuevos materiales para electrónica avanzada.

Qué aporta este libro

  • Comprensión detallada de cómo la dilución de la subred de Mn modifica las propiedades multiferroicas del TbMnO3.
  • Datos experimentales rigurosos sobre las series TbMn1-xAxO3, incluyendo propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas.
  • Correlación directa entre la estructura atómica resuelta por difracción y espectroscopia y las propiedades físicas observadas.
  • Base sólida para futuras investigaciones en materiales multiferroicos y su aplicación en dispositivos tecnológicos.

Ficha técnica

  • Autor: Cuartero Yagüe; Vera
  • Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza
  • Idioma: Español
  • Tema: FISICA
  • Colección: COLECCION DE ESTUDIOS DE FISICA
  • Encuadernación: Bolsillo
  • Fecha de edición: 2012
  • Número de páginas: 240
  • Dimensiones: 250.0 x 170.0
  • Peso: 618.0

Valoración editorial

Este libro representa una contribución sólida y especializada al estudio de los materiales multiferroicos, un campo en plena expansión dentro de la física de la materia condensada. La investigación presentada es meticulosa, combinando técnicas experimentales avanzadas con un análisis detallado de la estructura atómica y las propiedades físicas. Para investigadores y estudiantes avanzados, esta obra ofrece datos originales y una metodología clara que puede servir como referencia para trabajos similares. Su enfoque en la dilución de la subred de Mn aporta una perspectiva novedosa sobre cómo controlar las propiedades multiferroicas mediante sustituciones atómicas, lo que resulta relevante para el diseño de nuevos materiales con aplicaciones tecnológicas.

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