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Espectroscopia de impedancía de monocristales 4.7 mol% Y-PSZ
Alternative title | Impedance spectroscopy of 4.7 mol% Y-FSZ |
Author/s | Cachadiña Gutiérrez, Isidro
Solier, J.D. Fatuarte, I. Sánchez Bajo, Florentino Domínguez Rodríguez, Arturo |
Department | Universidad de Sevilla. Departamento de Física de la Materia Condensada |
Publication Date | 1995 |
Deposit Date | 2015-09-03 |
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Abstract | El ajuste mediante el método Rietveld del espectro de difracción de rayos-X de un monocristal Zr02-4.7mol%Y203, muestra la existencia de una microestructura de dos fases t+t'. Los espectros de impedancia de este material ... El ajuste mediante el método Rietveld del espectro de difracción de rayos-X de un monocristal Zr02-4.7mol%Y203, muestra la existencia de una microestructura de dos fases t+t'. Los espectros de impedancia de este material determinan que su respuesta eléctrica esta controlada por los mismos procesos que en monocristales de circonia totalmente estabilizados con 9.5 mol% de itria. El análisis de la impedancia con un modelo circuital de una resistencia en paralelo con un condensador dependiente de la frecuencia, como una función tipo Fiavriliak-Negami, permite determinar las energías de activación de 0.94 eV y 1.10 eV para la conductividad iónica en las muestras de dos fases (f+f) y un a fase (c), respectivamente. Fitting X-ray diffraction patterns of Zr02-4.7mol%Y203 single crystal by Rietveld method, demostrate the existence of a two-phases t+f microstructure. The impedance spectra of this material shoves that its electric response ... Fitting X-ray diffraction patterns of Zr02-4.7mol%Y203 single crystal by Rietveld method, demostrate the existence of a two-phases t+f microstructure. The impedance spectra of this material shoves that its electric response is controlled by the same process that in a singlephase 9.5 mol% yttria-fully-stabilized-zirconia. Impedance analysis using an equivalent model based on a resistor in parallel with a frequency-dependent capacitance, type tlavriliak-Negami function, allows us to calculate the activation energies of 0.94 eV and 1.10 eV of the ionic conductivity in two-phases {t+t') and single-phase (c) systems, respectively. |
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