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Des céramiques d'YFeO3 (YFO) et d'YFe1-(4/3)xTixO3 (YFTO) ont été fabriquées en utilisant les poudres fines synthétisées par la voie sol-gel. Les études de diffraction des rayons X sur poudre ont corroboré la formation d'une perovskite monophasée avec une structure cristalline orthorhombique associée au groupe spatial Pnma. Les boucles d'hystérésis de magnétisation en fonction du champ magnétique ont été obtenues à température ambiante pour les céramiques YFO et YFTO. La constante diélectrique enregistrée à température ambiante pour les céramiques YFTO était six fois supérieure à celle de…mehr

Produktbeschreibung
Des céramiques d'YFeO3 (YFO) et d'YFe1-(4/3)xTixO3 (YFTO) ont été fabriquées en utilisant les poudres fines synthétisées par la voie sol-gel. Les études de diffraction des rayons X sur poudre ont corroboré la formation d'une perovskite monophasée avec une structure cristalline orthorhombique associée au groupe spatial Pnma. Les boucles d'hystérésis de magnétisation en fonction du champ magnétique ont été obtenues à température ambiante pour les céramiques YFO et YFTO. La constante diélectrique enregistrée à température ambiante pour les céramiques YFTO était six fois supérieure à celle de l'YFO, tandis que la perte diélectrique est réduite à 0,06 contre 0,3 pour l'YFO à 1 kHz. Le mécanisme de relaxation diélectrique et le processus de conduction électrique observés dans les céramiques YFO et YFTO ont été discutés en invoquant les formalismes du module électrique.
Autorenporträt
Shivanand Madolappa a obtenu son Master of Science et son doctorat en science des matériaux à l'Université de Gulbarga Kalburgi en 2008 et 2013 respectivement. Il a obtenu une bourse postdoctorale du Dr D. S. Kothari et a travaillé au centre de recherche sur les matériaux de l'Indian Institute of Science, à Bangalore. Ses recherches portent sur l'électrocéramique.