Propiedades estructurales, de transporte eléctrico y ópticas de la cerámica dopada La0.7Ca0.3MnO3

En este estudio, hemos investigado las propiedades estructurales, de transporte eléctrico y UV-visible de muestras cerámicas policristalinas de La0.7Ca0.3-xKxMnO3 (x=0,0, 0,05, 0,10, 0,20) preparadas por reacción convencional en estado sólido. La estructura comprobada por difracción de rayos X muestra que las muestras poseen una estructura perovskita ortorrómbica perteneciente al grupo espacial Pnma con algunas impurezas para niveles de dopaje más altos (x=0,10, 0,20) y el volumen de las celdas se amplía con la sustitución de Ca2+ por K1+. La morfología de la superficie se investigó mediante un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, que indica que las muestras con mejor cristalización tienen mayor densidad. Las propiedades de transporte eléctrico se midieron mediante el método estándar de cuatro sondas, que demuestra que la resistividad disminuye de forma no monótona y la temperatura de transición metal-aislante (TP) se desplaza a una temperatura más alta con el aumento del contenido de K1+, el comportamiento de transporte eléctrico para la región de metal y aislante se explicó utilizando el modelo de intercambio doble de Zener y el modelo de esperanza de polaron pequeño, respectivamente. Además, la sustitución progresiva de Ca2+ por K1+ amplía la transición metal-aislante y reduce el coeficiente de temperatura de la resistividad. Los estudios de UV-Vis a temperatura ambiente muestran que la brecha de banda óptica cambia con la sustitución parcial de Ca2+ por K1+. Las investigaciones muestran claramente el efecto de la impureza presente en la respuesta estructural, de transporte eléctrico y de UV-visible de las muestras cerámicas preparadas.
Compartir:

Más artículos