CONTROLANDO LAS PROPIEDADES DE MATERIALES INORGÁNICOS A TRAVÉS DEL DISEÑO A MEDIDA

Autores/as

  • Raúl Ernesto Carbonio INFIQC-CONICET. Departamento de Físico Química. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria. X5000HUA. Córdoba. Argentina.

Resumen

En esta conferencia se presentarán resultados obtenidos por el Grupo de Nuevos Materiales Inorgánicos, en los cuales se manifiesta todo el proceso desde el diseño del material con propiedades pre determinadas, su síntesis y caracterización por medio de difracción de polvos (rayos x y neutrones), la determinación de sus estructuras magnéticas, hasta la medición de sus propiedades físicas, particularmente propiedades magnéticas, de transporte, magnetorresistencia (MR), termoelectricidad (TE), reorientación de espín (RE), etc.
Se presentarán datos obtenidos con óxidos magnéticos con estructura de perovskita doble del tipo A2BB´O6 y A3B2B´O9. Se analizará la influencia del orden-desorden de los cationes B y B´ sobre las interacciones magnéticas de superintercambio B-O-B y de superintercambio doble B-O-B´-O-B y su influencia en las propiedades magnéticas. Se mostrarán asimismo casos como el de conductor Sr2CoMoO6-δ [1] en el cual se observa MR, debido a la inyección de electrones d en el Sr2CoMoO6 estequiométrico, un aislante antiferromagnético. Se mostrará como el desorden de los cationes B y B´ provoca la presencia de nanoclusters magnéticos en una matriz antiferromagnética a través del fenómeno del superparamagnetismo [2, 3]. Se mostrará la existencia de magnetoresistencia y “magnetothermopower” en las perovskitas dobles Sr2Fe1+xRe1-xO6 [4]. Estos fenómenos están íntimamente relacionados al mecanismo de doble intercambio que se establece entre los Fe3+ (T2g3 eg2) y los Re6+ (t2g1) o Re5+ (t2g2), lo cual conduce a un transporte por espines polarizados. Finalmente, se mostrará el fenómeno de la RE en las perovskitas Sm1-xTmxFeO3, las cuales permiten sintonizar la temperatura de RE a temperatura ambiente. Nuestros estudios permiten asociar la temperatura de RE con la anisotropía magnética [5] lo cual revela múltiples posibilidades disponibles en el futuro para investigaciones en el control simultáneo de magnetización y de estructura y anisotropía magnéticas en este tipo de compuestos.
Referencias
1) M.C. Viola, et al., Chem. Mater. 2002, 14, 812-818.
2) M. Cecilia Blanco et al., J. Alloys & Compounds 2014, 606, 139-148.
3) D. M. Arciniegas Jaimes et al., J. Alloys and Comp. 2017, 704, 776-787.
4) Sylvie Hébert et al., Z. Anorg. Allg. Chem. 2022, 649, e202200324.
5) Juan P. Bolletta et al., Phys. Rev. B 2022, 105, 054407.

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Publicado

2023-04-05