Producción y caracterización del sistema La1.5 - x Ba1.5+x-yCayCu3Oz con 0.3≤x≤0.4 y 0.3≤y≤0.5

1 recurso en línea (69 páginas) : ilustraciones, figuras, tablas.

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Main Author: Canaría Camargo, Cesar Camilo
Other Authors: Sarmiento Santos, Armando
Format: Trabajo de grado - Maestría
Language:spa
Published: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2019
Subjects:
Online Access:http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2480
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spelling repositorio.uptc.edu.co-001-24802023-04-11T22:08:10Z Producción y caracterización del sistema La1.5 - x Ba1.5+x-yCayCu3Oz con 0.3≤x≤0.4 y 0.3≤y≤0.5 Canaría Camargo, Cesar Camilo Sarmiento Santos, Armando Superconductores Compuestos superconductores Superconductividad Perovskita Física del estado sólido Maestría en Ciencias-Física - Tesis y disertaciones académicas 1 recurso en línea (69 páginas) : ilustraciones, figuras, tablas. Diferentes propiedades físicas de los materiales tipo perovskita se relacionan con variables como la composición química, la pureza de sus fases, defectos super ciales, estructura cristalina, morfología, condiciones de sinterización, las cuales son infuenciadas por los procesos de producción de este tipo de compuestos. En éste trabajo se presenta la producción y el análisis del sistema La1.5-xBa1.5+x-yCayCu3Oz, éste se basa en la producción de muestras que se encuentran en el rango de fase única, fase pura, propuesta por West [1, 2]. Aquí se muestra la producción y caracterizacón de los sistemas La1.1Ba1.5Ca0.4Cu3Oz, La1.1Ba1.4Ca0.5Cu3Oz, La1.2Ba1.3Ca0.5Cu3Oz, La1.2Ba1.4Ca0.4Cu3Oz, La1.3Ba1.2Ca0.5Cu3Oz, La1.1Ba1.6Ca0.3Cu3Oz, contrastados con los reportados en artículos previos [1, 3, 4]. Las muestras fueron producidas por el método tradicional de reacción de estado sólido (SSR) con una temperatura de sinterización entre 820 ℃ y 850 ℃. Adicionalmente se trabaj o en la caracterización morfológica referente al comportamiento granular, utilizando la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM); El microanálisis por espectroscopia de dispersón de energía de rayos X (EDX) revelo que no hay presencia de impurezas. La caracterización estructural, se determinó sometiendo las muestras a la técnica de difracción de rayos X (DRX) y los parámetros estructurales se determinaron a partir del método de re finamiento Rietveld en el software FullProf, estos resultados fueron contrastados con modelos teóricos. Todos los materiales tipo perovskita resultantes presentan estructura tetragonal, con simetría de grupo espacial P4/mmm con a ≈ 3:89 ≈A , b ≈3:89 ≈A y c ≈ 11:60 ≈A, donde se corrobora su alta anisotropía planar. Los sistemas tienen fase única, fase pura, coherente con lo propuesto por West [1]. Finalmente se analizó el campo magnético (H) en función de la temperatura crítica (TC), así mismo se establece la relación entre los parámetros x e y con la TC. Bibliografía: páginas 56-59 Maestría Magíster en Ciencias - Física 2019-03-20T19:39:43Z 2019-03-20T19:39:43Z 2016 Trabajo de grado - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TM http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Canaría Camargo, C.C. (2016). Producción y caracterización del sistema La1.5 - x Ba1.5+x-yCayCu3Oz con 0.3≤x≤0.4 y 0.3≤y≤0.5. (Tesis de maestría). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2480 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2480 spa J.M.S Skakle and A.R. Superconductin La1:5xBa1:5+xyCayCu3Oz Solid Solution(ii) Oxygen Content and Crystal Structure. Physica C, 227, 336-342 (1994). I. Supelano, A. Sarmiento Santos, C. A. Parra Vargas, D. Land nez, J. Roa, Ciencia en Desarrollo vol. 4 N. 2, pp 27-32 Diciembre (2013). C.A. Parra Vargas, J.L. Pimentel Jr., P. Pureur, D.A. Land nez T ellez, J. Roa-Rojas, Behavior of the irreversibility line in the new superconductor La1:5xBa1:5+xyCayCu3Oz Physica B, (2012). Boudali, A. First - principles study of structural, elastic, electronic, and thermal properties of SrTiO3 perovskite cubic. Physics Letters A, 373(8-9): p. 879- 884 (2009). V. M. Goldschmidt, B.T. Lunde G and W. H. Zacharias, Geochemical distribution law of the elements. S.N.V. Akad. Vol. 1. 117 (1926). J. J. Sholtz, E. N. Vn Einige, R. J. Wijingaaden, R. 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