Abstrakt

Untersuchung der ferromagnetischen und dielektrischen Eigenschaften bei Raumtemperatur in den Verbundwerkstoffen aus Fe1,2Ga0,8O3- und Co1,25Fe1,75O4-Oxiden

Bhowmik RN, Vijayasri G

Die Verbundstoffe Fe1,2Ga0,8O3 (metalldotierter Hämatit) und Co1,25Fe1,75O4 (Spinellferrit) wurden durch Gewichtsmischung hergestellt. Röntgenbeugungsmuster und Raman-Spektroskopie wurden verwendet, um das Nebeneinander der rhomboedrischen Struktur von Fe1,2Ga0,8O3 und der Spinellstruktur von Co1,25Fe1,75O4 zu bestätigen. Die energiedispersive Analyse des Röntgenspektrums wurde verwendet, um die Elementzusammensetzung der Verbundproben zu bestimmen. Die ferromagnetischen und dielektrischen Eigenschaften des Materials wurden bei Raumtemperatur durch Anpassen des Gewichtsverhältnisses der Komponenten Fe1,2Ga0,8O3 und Co1,25Fe1,75O4 untersucht. Die Proben zeigten Eigenschaften eines ferromagnetisch-dielektrischen Materials mit einer elektrischen Leitfähigkeit von 10-8–10-11 S/cm, einer Dielektrizitätskonstante im Bereich von 0,002–20 und einem extrem geringen dielektrischen Verlust (<1) über 1 kHz. Die Verbundproben zeigten gute ferroelektrische Eigenschaften, obwohl die Polarisationsleckage in den Verbundproben mit zunehmendem Fe1,2Ga0,8O3-Gehalt zunahm. Die Ergebnisse könnten für die Entwicklung geeigneter ferromagnetischer und ferroelektrischer Verbundmaterialien für mögliche Anwendungen in Spintronik-Geräten interessant sein, deren Betrieb durch gleichzeitige Anwendung eines elektrischen und eines magnetischen Felds gesteuert werden kann.

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