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dc.creatorElicker, Carolina
dc.date.accessioned2023-01-26T17:27:50Z
dc.date.available2023-01-26
dc.date.available2023-01-26T17:27:50Z
dc.date.issued2017-12-01
dc.identifier.citationELICKER, Carolina. Influência da inserção dos íons Bi3+, La3+, Fe3+ e Mn3+ na distorção da rede cristalina, redução do bandgap e efeito fotovoltaico do KNbO3. 2017. 70 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9031
dc.description.abstractSunlight is a renewable source of energy, virtually ilimitated and with potential to replace fossil fuels. The conversion of sunlight in electricity is possible due to photovoltaic effect present in materials used in solar cells, also known as photovoltaic cells. The asymmetry due to spontaneous electrical polarization promotes photovoltaic effect in ferroelectric materials, making possible the creation of photoferroelectric devices for energy harvesting. Although ferroelectric materials such as PZT and BiFeO3 are being extensively investigated, only little research is being done about the potential use of KNbO3 in such usage. This work investigates in an unprecedented way the synthesis and characterization of the compounds (1-x)KNbO3–xABO3, where A = Bi or La, B = Fe or Mn and x = 0; 0.01; 0.02; 0.04; 0.08; 0.16; 0.32; the distortion caused by insertion of the ions Bi3+ or La3+ and Fe3+ or Mn3+ into KNbO3 crystal lattice, its polarization and bandgap reduction, as well as its application in ferroelectric photovoltaic devices. X-rays diffraction and Raman spectroscopy revealed alterations in crystal lattice of KNbO3 when increasing x, as well as the maintenance of long range polar order (i.e. ferroelectricity) in all synthesized compositions. The bandgap of the compositions showed to be continuously narrowed when increasing x for all compositions, reaching maximum reduction of 0.9 eV for 0.68KNbO3–0.32BiFeO3. There was a clear alteration in the behavior of the I–V curve of KNbO3 compared to its solid solutions. Particularly, samples 0.68KNbO3–0.32BiFeO3, 0.68KNbO3–0.32LaFeO3, 0.92KNbO3–0.08BiMnO3 and 0.84KNbO3–0.16LaMnO3 showed diode behavior expected for solar cells. Sample 0.92KNbO3–0.08BiMnO3 resulted in the best combination of current and voltage results, 0.6 μA and 0.16 V, respectively. This result is the best reported among similar compounds already studied.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pelotaspt_BR
dc.rightsOpenAccesspt_BR
dc.subjectNiobato de potássiopt_BR
dc.subjectRedução de bandgappt_BR
dc.subjectEfeito fotovoltaicopt_BR
dc.subjectFotoferroelétricospt_BR
dc.subjectFerroelétricos fotovoltaicospt_BR
dc.subjectPotassium niobatept_BR
dc.subjectBandgap narrowingpt_BR
dc.subjectPhotovoltaic effectpt_BR
dc.subjectPhotoferroelectricspt_BR
dc.subjectFerroelectric photovoltaicspt_BR
dc.titleInfluência da inserção dos íons Bi3+, La3+, Fe3+ e Mn3+ na distorção da rede cristalina, redução do bandgap e efeito fotovoltaico do KNbO3pt_BR
dc.title.alternativeInfluence of the insertion of Bi3+, La3+, Fe3+ and Mn3+ ions on crystal lattice distortion, bandgap reduction and photovoltaic effect of KNbO3.pt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2853098230406981pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Moreira, Mario Lucio
dc.contributor.advisor-co2Feteira, Antonio
dc.description.resumoO sol é uma fonte renovável de energia virtualmente ilimitada e com potencial para substituir os combustíveis fósseis. A conversão de energia solar em eletricidade é possível devido ao efeito fotovoltaico presente em materiais que constituem as chamadas células solares ou células fotovoltaicas. A assimetria devido à polarização elétrica espontânea promove efeito fotovoltaico em materiais ferroelétricos, tornando possível a criação de células fotoferroelétricas para captação e conversão de energia solar em eletricidade. Muito embora materiais ferroelétricos como titanato zirconato de chumbo (PZT) e ferrita de bismuto (BiFeO3) estejam sendo extensamente investigados, pouco se conhece a respeito do potencial de utilização de niobato de potássio (KNbO3) neste tipo de aplicação. Este trabalho investiga de maneira inédita a síntese e caracterização dos compostos (1-x)KNbO3–xABO3, onde A = Bi ou La, B = Fe ou Mn e x = 0; 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32, a distorção causada pela inserção dos íons Bi3+ ou La3+ e Fe3+ ou Mn3+ na rede cristalina, na polarização e na redução do bandgap do KNbO3, bem como sua aplicação em dispositivos ferroelétricos fotovoltaicos. Difração de raios-X e espectroscopia Raman revelaram alterações na rede cristalina do KNbO3 com o aumento de x em todas as composições, além da manutenção da ordem de polarização de longo alcance (ferroeletricidade) em todas as amostras sintetizadas. O bandgap das composições mostrou–se continuamente reduzido com aumento de x em todas as composições, alcançando redução máxima de 0,9 eV na composição 0,68KNbO3–0,32BiFeO3. Observou–se clara alteração no comportamento da curva I–V do KNbO3 em comparação com suas soluções sólidas. Particularmente, as amostras 0,68KNbO3–0,32BiFeO3, 0,68KNbO3–0,32LaFeO3, 0,92KNbO3–0,08BiMnO3 e 0,84KNbO3–0,16LaMnO3 apresentaram comportamento diodo esperado de células solares. A amostra 0,92KNbO3–0,08BiMnO3 resultou na melhor combinação de resultados de corrente e tensão, 0,6 μA e 0,16 V, respectivamente. Este resultado é o melhor reportado dentre os compostos semelhantes já estudados.pt_BR
dc.publisher.departmentCentro de Desenvolvimento Tecnológicopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiaispt_BR
dc.publisher.initialsUFPelpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICApt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Cava, Sergio da Silva


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