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Title: Síntesis, análisis estructural, estabilidad química, estudio magnético y efecto percolativo eléctrico del compósito GdBa2Cu3O7−δ /Sr2GdSbO6.
Other Titles: Synthesis, structural analysis, chemical stability, magnetic study and electric percolative effect on composite GdBa2Cu3O7−δ /Sr2GdSbO6.
Authors: Montana Quintero, Nilson
Landínez Téllez, David A.
Martínez Buitrago, Davian
Ortiz Díaz, Omar
Parra Vargas, Carlos Arturo
Keywords: Perovskita
Perovskita - Propiedades magnéticas - Estudio de casos
Ferroelectricidad
Difracción de rayos X
Superconductividad
Compósitos
Issue Date: 1-Jan-2018
Publisher: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Citation: Montana Quintero, N. y otros. (2018). Síntesis, análisis estructural, estabilidad química, estudio magnético y efecto percolativo eléctrico del compósito GdBa2Cu3O7−δ /Sr2GdSbO6. Ciencia en Desarrollo, 9(1), 33-40. https://doi.org/10.19053/01217488.v9.n1.2018.4377. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2151
Abstract: En este trabajo se reporta la síntesis de los materiales Sr2GdSbO6 (SGSO) y GdBa2Cu3O7−δ (GBCO), por el método de reacción en estado sólido y de compósitos GdBa2Cu3O7−δ /Sr2GdSbO6 (GBCO/SGSO) en diferentes proporciones volumétricas. La caracterización estructural de los compuestos sintetizados se realizó por medio de difracción de rayos X, usando el método de refinamiento Rietveld, realizando un análisis cuantitativo de fases en volumen. Los resultados obtenidos permiten confirmar que los dos materiales (GBCO/SGSO) son estables químicamente, coexistiendo en un mismo volumen a 900 C. También se encontró, mediante medidas de magnetización, que el GBCO contenido en cada uno de los diferentes compósitos, conservó sus propiedades superconductoras, ya que se obtuvo la transición al estado superconductor por debajo de una temperatura de 90 K. La caracterización morfológica se realizó mediante medidas de microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis elemental mediante medidas de espectroscopia de energía dispersiva (EDX). El estudio eléctrico se realizó mediante medidas de voltaje en función de la corriente a temperatura ambiente y posterior cálculo de la resistividad volumétrica. El estudio del efecto percolativo se llevó a cabo mediante el cálculo del volumen crítico y de los exponentes críticos en cada una de las fases aislante y conductora, usando el modelo de Kussy [1] y el modelo de respuesta no lineal semi clásica Random Resitor cum Tunelling bond Network (RRTN) [2] contrastando los exponentes críticos, con los encontrados en la literatura.
Description: 1 recurso en línea (páginas 33-40).
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URI: http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2151
ISSN: 2462-7658
Series/Report no.: Ciencia en Desarrollo;Volumen 9, número 1 (Enero-Junio 2018)
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