Dependencia de la conductividad eléctrica de la fase gama Bi2MoO6 con la frecuencia
- Autores
- Vera, Claudia Maria Cristina; Aragon, Ricardo
- Año de publicación
- 2005
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- La fase γ´-Bi2MoO6 es un conductor iónico, cuya conductividad eléctrica, está vinculada al transporte de iones oxígeno mediado por sus sitios vacantes. Para el transporte iónico, se han propuesto ecuaciones empíricas, definiéndose la conductividad compleja como σ* = σ (ω) + jωεoε(ω). La parte real de la conductividad compleja suele expresarse de acuerdo a una ley de potencia del tipo σ (ω) = σo + Aωn, consistente con un valor constante a bajas frecuencias (σo, límite de corriente continua), mientras que a frecuencias elevadas la conductividad aumenta con la frecuencia, en respuesta a un “hopping” iónico. Se realizaron medidas de impedancia compleja en muestras sinterizadas de la fase γ´-Bi2MoO6 entre 0.1 Hz- 250 kHz y 250 °C - 800 °C, con el objeto de analizar la dependencia de la conductividad eléctrica con la frecuencia. Los espectros de conductividad obtenidos permiten concluir que : - a muy bajas frecuencias (0.1 Hz a 100 Hz) la conductividad cambia con la frecuencia debido a fenómenos relacionados con polarización en los electrodos. - entre 100 Hz y aproximadamente 10 kHz la conductividad permanece constante y el rango de invariancia aumenta con la temperatura. - por encima de 10 kHz, la conductividad aumenta con una ley de potencia, consistente con saltos localizados de los iones móviles (“hopping”). La frecuencia de Nyquist de la instrumentación empleada (250 kHz) no es suficiente para caracterizar este régimen a alta temperatura.
γ´-Bi2MoO6 is an ionic conductor, associated with vacancy mediated oxygen transport. Ionic mobility may be characterized by analysis of the frequency dependence of conductivity and permitivity. Empirical laws have been proposed empirical laws for complex conductivity , defined by σ* = σ(ω) + jωεoε(ω), which attribute its frequency dependence to the relaxation of the ionic surroundings, in reponse to carrier displacement. The real component is often described by a power law of the type: σ(ω) = σo + Aωn, consistent with a constant (σo) low frequency plateau, whereas at high frequency conductivity increases due to ionic hopping. Complex impedance measurements of sintered γ´-Bi2MoO6 in the frequency range 0.1 Hz to 250 kHz, at temperatures between 250 °C and 800 °C were undertaken to characterize the frequency dependence of electrical conductivity. The conductivity spectra demonstrate that: - at very low frequency (0.1 to 100 Hz) electrode polarization phenomena are observed, resulting from ionic accumulation (“pile-up”) at the electrode. - between 100 Hz and 10 kHz, conductivity reaches a plateau and the frequency range of invariance increases with temperature. - above 10 KHz conductivity increases with frequency, with a power law dependence consistent with ionichopping.The Nyquist frequency of the instrumentation employed (250 KHz) does nor suffice to characterize this régime at high temperatures.
Fil: C. M.C. Vera. Laboratorio de Películas Delgadas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires; Argentina. CINSO-CONICET- CITEFA; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
Fil: Aragon, Ricardo. Laboratorio de Películas Delgadas, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires; Argentina. CINSO-CONICET- CITEFA; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
- Repositorio
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- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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La fase γ´-Bi2MoO6 es un conductor iónico, cuya conductividad eléctrica, está vinculada al transporte de iones oxígeno mediado por sus sitios vacantes. Para el transporte iónico, se han propuesto ecuaciones empíricas, definiéndose la conductividad compleja como σ* = σ (ω) + jωεoε(ω). La parte real de la conductividad compleja suele expresarse de acuerdo a una ley de potencia del tipo σ (ω) = σo + Aωn, consistente con un valor constante a bajas frecuencias (σo, límite de corriente continua), mientras que a frecuencias elevadas la conductividad aumenta con la frecuencia, en respuesta a un “hopping” iónico. Se realizaron medidas de impedancia compleja en muestras sinterizadas de la fase γ´-Bi2MoO6 entre 0.1 Hz- 250 kHz y 250 °C - 800 °C, con el objeto de analizar la dependencia de la conductividad eléctrica con la frecuencia. Los espectros de conductividad obtenidos permiten concluir que : - a muy bajas frecuencias (0.1 Hz a 100 Hz) la conductividad cambia con la frecuencia debido a fenómenos relacionados con polarización en los electrodos. - entre 100 Hz y aproximadamente 10 kHz la conductividad permanece constante y el rango de invariancia aumenta con la temperatura. - por encima de 10 kHz, la conductividad aumenta con una ley de potencia, consistente con saltos localizados de los iones móviles (“hopping”). La frecuencia de Nyquist de la instrumentación empleada (250 kHz) no es suficiente para caracterizar este régimen a alta temperatura. |
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