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dc.contributor.authorQuintero, María C.
dc.contributor.authorRincón, Miryam
dc.contributor.authorOsorio-Guillén, Jorge M.
dc.contributor.authorLópez, Diana
dc.contributor.authorLondoño-Badillo, Fernando Andrés
dc.date.accessioned2019-10-24T17:35:37Z
dc.date.accessioned2019-10-24T18:09:31Z
dc.date.available2019-10-24T17:35:37Z
dc.date.available2019-10-24T18:09:31Z
dc.date.issued2019-09-20
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1269
dc.identifier10.22430/22565337.1269
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12622/1424
dc.description.abstractLos materiales piezoeléctricos son ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos. Tradicionalmente, para tales aplicaciones, se han utilizado diversos materiales a base de plomo; sin embargo, debido al daño causado por este elemento, se han desarrollado materias primas con características similares que no causen un impacto negativo a la sociedad o al medio ambiente. Un material con estas características es el niobato de potasio y sodio K0.5Na0.5 Nbo3. En este artículo, se realizaron análisis termogravimétricos, estructurales y microestructurales para los polvos del sistema K0.5Na0.5 Nbo3 obtenidos mediante mezcla de óxido, con el objetivo de determinar el efecto y la eficiencia de la molienda utilizando molinos de bolas, planetario y horizontal en la etapa de mezcla de los reactivos, para la producción del polvo final. Se determinó que el uso de la molienda horizontal y la calcinación a 900 °C crean las condiciones óptimas para obtener polvos  con una estructura y microestructura adecuadas para continuar los procesos de densificación y/o dopaje.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)spa
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/1269/1330
dc.rightsCopyright (c) 2019 TecnoLógicasspa
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0spa
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.sourceTecnoLógicas; Vol 22 No 46 (2019); 15-23eng
dc.sourceTecnoLógicas; Vol. 22 Núm. 46 (2019); 15-23spa
dc.subjectNiobato de sodio y potasiospa
dc.subjectmezcla de óxidosspa
dc.subjectlibre de plomospa
dc.titleEfectos de los métodos de molienda en la síntesis de polvos de Niobato de Sodio y Potasio por mezcla de óxidosspa
dc.title.alternativeGrinding methods effects on the synthesis of Potassium-Sodium Niobate powders by oxide mixingeng
dc.subject.keywordsPotassium-sodium Niobateeng
dc.subject.keywordsoxide mixtureeng
dc.subject.keywordslead-freeeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeResearch Paperseng
dc.typeArtículos de investigaciónspa
dc.relation.ispartofjournalTecnoLógicas
dc.description.abstractenglishPiezoelectric materials are widely used in electronic devices and, traditionally, various lead-based materials have been implemented in such applications. However, because of the damage caused by lead, other materials with similar characteristics that do not cause a negative impact on human health and the environment have been developed. A material with those characteristics is potassium-sodium niobite K0.5Na0.5 Nbo3. In this study, we investigate the thermogravimetric, structural, and microstructural properties of powders of such system obtained through oxide mixing with the aim of establishing the effect and efficiency of grinding (using a horizontal and a planetary ball mill grinder) on the production of the final material. It was determined that horizontal grinding and calcination at 900°C create the optimal conditions for obtaining K0.5Na0.5 Nbo3 powders, by oxide mixing, with the adequate structure and microstructure to continue the densification and/or doping processes.eng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501


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