Structural, optical and complex impedance spectroscopy study of multiferroic Bi2Fe4O9 ceramic

介电谱 材料科学 铋铁氧体 电介质 结构精修 奈奎斯特图 正交晶系 光导率 分析化学(期刊) 陶瓷 电导率 温度系数 凝聚态物理 多铁性 晶体结构 化学 铁电性 结晶学 复合材料 光电子学 物理 物理化学 电极 电化学 色谱法
作者
S. R. Mohapatra,Baidyanath Sahu,T. Badapanda,M.S. Pattanaik,S. D. Kaushik,A. K. Singh
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:25
摘要

Multiferroic bismuth ferrite Bi_2Fe_4O_9 (BFO) ceramic was synthesized by conventional solid state reaction route. X-ray diffraction and Rietveld refinement show formation of single phase ceramic with orthorhombic crystal structure (space group Pbam). The morphological study depicted a well-defined grain of size $\simeq$2{\mu}m. The optical studies were carried out by using UV-Vis spectrophotometer which shows a band gap of 1.53 eV and a green emission spectrum at 537 is observed in the Photoluminescence study. The frequency dependent dielectric study at various temperature revealed that the dielectric constant decreases with increase in frequency. A noticeable peak shift towards higher frequency with increasing temperature is observed in the frequency dependent dielectric loss plot. The impedance spectroscopy shows a substantial shift in imaginary impedance (Z) peaks toward the high frequency side described that the conduction in material favoring the long range motion of mobile charge carriers. The presence of non-Debye type multiple relaxations has been confirmed by complex modulus analysis. The frequency dependent ac conductivity at different temperatures indicates that the conduction process is thermally activated. The variation of dc conductivity exhibited a negative temperature coefficient of resistance behavior. The activation energy calculated from impedance, modulus and conductivity data confirmed that the oxygen vacancies play a vital role in the conduction mechanism.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
翕然完成签到,获得积分20
1秒前
青菜团完成签到,获得积分10
1秒前
摇一摇发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
深情安青应助Gstar采纳,获得10
2秒前
嘿嘿完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
科研通AI6.4应助VVV采纳,获得10
4秒前
4秒前
XiaoHU发布了新的文献求助10
4秒前
Baimei应助学术小白two采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
小李完成签到,获得积分10
5秒前
wangruiyang完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI6.1应助海中有月采纳,获得10
6秒前
6秒前
等待云川完成签到,获得积分10
7秒前
tt发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
Twonej应助xxk采纳,获得30
8秒前
10秒前
纳斯达克发布了新的文献求助10
11秒前
慢慢完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
可爱的函函应助张必雨采纳,获得10
15秒前
清爽的一笑完成签到,获得积分20
15秒前
苏筱发布了新的文献求助10
15秒前
香蕉觅云应助鼻骨骨折采纳,获得30
16秒前
16秒前
姚怜南完成签到,获得积分10
16秒前
大魏王司徒完成签到,获得积分10
17秒前
cdercder应助苏牧采纳,获得20
19秒前
潇洒秋荷完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
fplh33发布了新的文献求助10
20秒前
天天快乐应助ping采纳,获得10
20秒前
bkagyin应助啦啦啦啦啦采纳,获得10
21秒前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Isomerism In Coordination Compounds 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6936828
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8623221
关于积分的说明 18290366
捐赠科研通 6365293
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3075821
关于科研通互助平台的介绍 2113905
邀请新用户注册赠送积分活动 2053188