Configuración y montaje de instrumento para la caracterización magnetoeléctrica de compuestos cerámicos multiferroicos

Authors

  • J. Camargo Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) http://orcid.org/0000-0002-6444-9283
  • M. Lere Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA)
  • M. Castro Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA)
  • L. Ramajo Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) http://orcid.org/0000-0003-2358-7935

DOI:

https://doi.org/10.31349/RevMexFis.66.462

Keywords:

Instrumentación, Coeficiente Magnetoeléctrico, Multiferroicos.

Abstract

Este trabajo presenta la configuración y montaje de un equipo empleado para la cuantificar el coeficiente magnetoeléctrico dinámico (α) de compuestos cerámicos multiferroicos. En particular, se analizan las propiedades magnetoeléctricas de los compuestos de composición Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3-Ni0.5Co0.5Fe2O4 (BNKT-NCF). En el método dinámico, la señal magnetoeléctrica (ME) es registrada midiendo el potencial eléctrico a través de la muestra bajo un campo magnético continuo y variable en presencia de un campo magnético de CA. Los elementos de medición constan de un sistema de polarización (eléctrico y magnético), para polarizar la cerámica magnetoeléctrica, y un lock-in para generar la señal alterna y filtrar el ruido. Además, dada la baja señal ME es necesario un blindaje adecuado y una sección fina de electrodos junto al amplificador tipo lock-in. El rendimiento de los dispositivos fabricados resulta satisfactorio para realizar la medición dinámica del efecto ME para materiales magnetoeléctricos basados en cerámicos multiferroicos.

Author Biography

J. Camargo, Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA)

Div. Cerámicos

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Published

2020-07-01

How to Cite

[1]
J. Camargo, M. Lere, M. Castro, and L. Ramajo, “Configuración y montaje de instrumento para la caracterización magnetoeléctrica de compuestos cerámicos multiferroicos”, Rev. Mex. Fís., vol. 66, no. 4 Jul-Aug, pp. 462–474, Jul. 2020.