Investigating structural, dielectric, and electrical characteristics of sol–gel synthesized perovskite ceramic Bi0.7Ba0.3(FeTi)0.5O3

费蒂 电介质 材料科学 陶瓷 钙钛矿(结构) 溶胶凝胶 复合材料 化学工程 光电子学 纳米技术 物理 工程类 热力学 有限元法 区域分解方法
作者
Faouzia Tayari,S. Soreto Teixeira,M.P.F. Graça,Manel Essid,Kais Iben Nassar
出处
期刊:Journal of Sol-Gel Science and Technology [Springer Science+Business Media]
卷期号:112 (2): 601-613 被引量:15
标识
DOI:10.1007/s10971-024-06549-9
摘要

Abstract The goal of this research is to create a perovskite ceramic with electrical and dielectric properties appropriate for energy storage, medical uses, and electronic devices. A bismuth ferric titanate, Bi 0.7 Ba 0.3 (FeTi) 0.5 O 3 , doped with barium and crystalline, was effectively synthesized at the A-site via sol–gel synthesis. A rhombohedral structure emerged in the R3́C space group, which was confirmed by room-temperature X-ray studies. An average grain size of 263 nm and a homogeneous grain distribution and chemical composition were confirmed by the results of scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray analysis (EDX). The study established a clear relationship between temperature, frequency, and the electrical properties of the material. Impedance spectroscopy and electrical modulus measurements, performed in the frequency range of 1 kHz to 1 MHz and at temperatures ranging from 200 K to 360 K, demonstrated a non-Debye type of relaxation. Furthermore, once the material was produced at various temperatures, its frequency-dependent electrical conductivity was examined using Jonscher’s law. The results demonstrate that barium doping significantly improves the electrical conductivity and dielectric properties compared to pure BiFeTiO₃. Over the complete temperature range, consistent conduction and relaxation mechanisms were discovered. These findings suggest that the chemical may find widespread applicability across a broad temperature range, including electrical fields and capacitors. Graphical Abstract
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