segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018

Bi2MoO6 - nanocristais

Sabe-se que quando um material é reduzido para dimensões nanométricas, algumas propriedades físicas do material podem ser modificadas. Em geral, a estrutura tende a se tornar mais simétrica e no caso limite, a nanoestrutura pode ser produzida com uma simetria maior do que o bulk. Nesse trabalho fez-se cálculos de dinâmica de rede para identificar os modos normais de vibração de nanocristais de Bi2MoO6 e submeteu-se o material a altas pressões. Verificou-se que o mesmo sofre mudanças estruturais em 2,5, 4,5 e 8,2 GPa; a última transição sendo bastante sutil. A segunda transição de fase, por sua vez, está associada à instabilidade de um modo de baixa frequência que se apresenta com um comportamento similar a um soft mode. Estudos indicam que para a maioria dos materiais nanocristalinos a pressão de transição sólido-sólido de uma determinada fase para uma estrutura mais densa aumenta com a redução das dimensões do cristal. Contudo, essa regra não é geral, pois em materiais como o TiO2 e o CeO2 é observado um comportamento examente contrário a esse. Quando se compara os resultados do material nanocristalino com o microcristalino estudado anteriormente por nosso grupo, observam-se algumas similaridades no comportamento das bandas de baixa frequência. Por exemplo, em ambos os materiais a primeira transição de fase é associada com o aparecimento de uma banda próxima a 196 cm-1 que aumenta bastante de frequência e intensidade com o aumento da pressão. Assim, a primeira transição de fase tem o mesmo caráter no Bi2MoO6 nano- e microcristalino, embora a pressão de transição diminua um pouco com o decréscimo da dimensão da partícula, passando de 2,8 para 2,5 GPa. Adicionalmente, embora sejam visíveis mudanças de inclinação das curvas frequência x pressão, nenhuma descontinuidade foi observada, indicando que essa transição possui um caráter de uma transição de segunda ordem [M Maczka, W Paraguassu, L Macalik, P T C Freire, J Hanuza, J Mendes Filho, Journal of Physics: Condensed Matter 23, 045401 (2011)].


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