Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites

W niniejszej pracy otrzymano bezołowiowy ceramiczny kompozyt 0.9BaFe0.5Nbo.503-0. lNiosZnosF^Ot (BFN-NZF) o właściwościach ferroelektromagnetycznych. Ceramiczny proszek kompozytowy otrzymano na bazie prostych tlenków Fe2C>3. Nb20s? ZnO i NiO oraz węglanu baru BaCC>3. Skład kompozytu został do...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Bochenek D., Niemiec P.
Format: Article
Language:English
Published: Polish Academy of Sciences 2013-12-01
Series:Archives of Metallurgy and Materials
Subjects:
Online Access:http://www.degruyter.com/view/j/amm.2013.58.issue-4/amm-2013-0184/amm-2013-0184.xml?format=INT
id doaj-6be05446bddd4c8d86a6b50898d52ae7
record_format Article
spelling doaj-6be05446bddd4c8d86a6b50898d52ae72020-11-25T03:44:35ZengPolish Academy of SciencesArchives of Metallurgy and Materials2300-19092013-12-015841405140910.2478/amm-2013-0184amm-2013-0184Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite CompositesBochenek D.0Niemiec P.1UNIVERSITY OF SILESIA, DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE, SNIEZNA 2, SOSNOWIEC, 41-200, POLANDUNIVERSITY OF SILESIA, DEPARTMENT OF MATERIALS SCIENCE, SNIEZNA 2, SOSNOWIEC, 41-200, POLAND W niniejszej pracy otrzymano bezołowiowy ceramiczny kompozyt 0.9BaFe0.5Nbo.503-0. lNiosZnosF^Ot (BFN-NZF) o właściwościach ferroelektromagnetycznych. Ceramiczny proszek kompozytowy otrzymano na bazie prostych tlenków Fe2C>3. Nb20s? ZnO i NiO oraz węglanu baru BaCC>3. Skład kompozytu został dobrany w taki sposób, aby stosunek składników BFN i NZF wynosił 90:10. Syntezę składników kompozytu BFN-NZF przeprowadzono metodą kalcynacji proszków. Końcowe zagęszczanie syntetyzowanego proszku zostało przeprowadzone metodą spiekania swobodnego. Zostały przeprowadzone badania XRD. mikrostrukturalne. EDS oraz właściwości dielektrycznych. Dla porównania ce- ramiki BFN i kompozytu BFN-NZF przeprowadzono temperaturowe i częstotliwościowe badania impedancyjne. Zjawiska relaksacyjne obserwowano w temperaturze powyżej 235°C w BFN ceramiki i powyżej 150°C w BFN-NZF kompozytu. Uzy- skane rezultaty badań wskazują na współistnienie ferroelektrycznych i magnetycznych właściwości. Właściwości otrzymanych kompozytów dają możliwość wykorzystania ich do budowy przetworników magnetoelektrycznych. http://www.degruyter.com/view/j/amm.2013.58.issue-4/amm-2013-0184/amm-2013-0184.xml?format=INTferroelectromagnetic ceramic compositesmultiferroicssmart materialslead-free compounds
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Bochenek D.
Niemiec P.
spellingShingle Bochenek D.
Niemiec P.
Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites
Archives of Metallurgy and Materials
ferroelectromagnetic ceramic composites
multiferroics
smart materials
lead-free compounds
author_facet Bochenek D.
Niemiec P.
author_sort Bochenek D.
title Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites
title_short Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites
title_full Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites
title_fullStr Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites
title_full_unstemmed Technology and Properties of Ferroelectromagnetic Lead–Free BFN–Ferrite Composites
title_sort technology and properties of ferroelectromagnetic lead–free bfn–ferrite composites
publisher Polish Academy of Sciences
series Archives of Metallurgy and Materials
issn 2300-1909
publishDate 2013-12-01
description W niniejszej pracy otrzymano bezołowiowy ceramiczny kompozyt 0.9BaFe0.5Nbo.503-0. lNiosZnosF^Ot (BFN-NZF) o właściwościach ferroelektromagnetycznych. Ceramiczny proszek kompozytowy otrzymano na bazie prostych tlenków Fe2C>3. Nb20s? ZnO i NiO oraz węglanu baru BaCC>3. Skład kompozytu został dobrany w taki sposób, aby stosunek składników BFN i NZF wynosił 90:10. Syntezę składników kompozytu BFN-NZF przeprowadzono metodą kalcynacji proszków. Końcowe zagęszczanie syntetyzowanego proszku zostało przeprowadzone metodą spiekania swobodnego. Zostały przeprowadzone badania XRD. mikrostrukturalne. EDS oraz właściwości dielektrycznych. Dla porównania ce- ramiki BFN i kompozytu BFN-NZF przeprowadzono temperaturowe i częstotliwościowe badania impedancyjne. Zjawiska relaksacyjne obserwowano w temperaturze powyżej 235°C w BFN ceramiki i powyżej 150°C w BFN-NZF kompozytu. Uzy- skane rezultaty badań wskazują na współistnienie ferroelektrycznych i magnetycznych właściwości. Właściwości otrzymanych kompozytów dają możliwość wykorzystania ich do budowy przetworników magnetoelektrycznych.
topic ferroelectromagnetic ceramic composites
multiferroics
smart materials
lead-free compounds
url http://www.degruyter.com/view/j/amm.2013.58.issue-4/amm-2013-0184/amm-2013-0184.xml?format=INT
work_keys_str_mv AT bochenekd technologyandpropertiesofferroelectromagneticleadfreebfnferritecomposites
AT niemiecp technologyandpropertiesofferroelectromagneticleadfreebfnferritecomposites
_version_ 1724514024692908032