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El titanato de bario (BaTiO3: BT) es un importante material potencial debido principalmente a su respuesta ferromagnética, su elevada constante dieléctrica y su amplia separación de bandas, que resultan muy útiles en aplicaciones electrónicas. Debido a su elevada permitividad eléctrica y a sus pequeñas pérdidas, es un buen material para condensadores cerámicos multicapa (MLCC). Se ha preparado un titanato de bario (BaTiO3) ferroeléctrico pervoskita típico mediante diversas técnicas, como la síntesis mecanoquímica, el método sol-gel, la pirólisis por pulverización y la reacción…mehr

Produktbeschreibung
El titanato de bario (BaTiO3: BT) es un importante material potencial debido principalmente a su respuesta ferromagnética, su elevada constante dieléctrica y su amplia separación de bandas, que resultan muy útiles en aplicaciones electrónicas. Debido a su elevada permitividad eléctrica y a sus pequeñas pérdidas, es un buen material para condensadores cerámicos multicapa (MLCC). Se ha preparado un titanato de bario (BaTiO3) ferroeléctrico pervoskita típico mediante diversas técnicas, como la síntesis mecanoquímica, el método sol-gel, la pirólisis por pulverización y la reacción hidrotérmica/solvotermal. El método hidrotérmico es prometedor y alentador debido a la baja temperatura del proceso y a la gran facilidad para controlar el tamaño de las partículas. El proceso hidrotérmico presenta varias ventajas sobre otros procesos de crecimiento, como el uso de equipos sencillos, el crecimiento sin catalizador, el bajo coste, la producción amplia y uniforme, el respeto por el medio ambiente y, por último, la menor peligrosidad. Las ventajas adicionales de la síntesis hidrotérmica para la preparación de BaTiO3 de tamaño nanométrico son: i) da partículas finas y una distribución de tamaños estrecha, ii) produce BaTiO3 cristalino, iii) menos contaminación y iv) se obtienen diversas morfologías.
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Autorenporträt
O Prof. Dr. Rajendra P. Patil é candidato a doutoramento em Química na Universidade Savitribai Phule Pune, em Pune. A sua investigação incide sobre sensores baseados em óxidos metálicos. Trabalha atualmente como membro do corpo docente do Departamento de Química do Colégio Militar de Bhonsala, em Nashik Maharashtra, Índia.