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Crystal growth X-ray diffraction, structure transition of BaTiO3 결과보고서

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최초등록일 2023.04.05 최종저작일 2022.10
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Crystal growth X-ray diffraction, structure transition of BaTiO3 결과보고서
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    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 방법
    3. 실험 결과
    4. 오차 원인
    5. CONCLUSION
    6. Reference

    본문내용

    첫 번째 실험인 Crystal growth & X-ray diffraction에서 실험값과 이론적인 그래프가 거의 일치하였으나 이론적 그래프에서 나타나지 않았던 피크점이 실험 그래프에서는 간혹 보이는 것을 확인할 수 있다. 이러한 오차가 발생한 원인을 생각해보면 다음과 같다.
    1. 시료 제작 과정에서 생긴 과실 오차
    사발과 막자, 스푼을 이용해 시료를 제작하는 과정에서 에탄올을 이용하여 소독을 하였지만 직전에 사용했던 물질(〖TiO〗_2,〖SrCO〗_3, 〖CaCO〗_3)이 실험 도구에 남아 피크점이 생겼을 것으로 예상된다.
    2. 실험 자료의 불연속성
    또한 분석연구원에서 받은 자료를 보면 측정각도 사이에 0.03°만큼의 차이가 있는 것을 확인할 수 있다. 이런 차이가 피크점의 정확도를 떨어트렸을 것이라고 생각할 수 있다.
    두 번째 실험에서는 403K에서 유전상수가 최댓값을 가졌으며 이 부근에서 상전이가 발생하였음을 확인할 수 있었다. 이론적인 퀴리온도인 400K와 거의 근접한 403K에서 상전이가 일어난 것을 알 수 있지만 ϵ_r=Cd/(Aϵ_0 )에서 d와 A를 알 수 없어서 정확한 유전상수를 구하지는 못하였다.

    참고자료

    · CLARLES KITTEL, Introduction to Solid State Physics, TEXTBOOKS
    · WILLIAM D. CALLISTER, JR, 재료과학과 공학, WILEY
    · Rakshit Ameta, ‎Suresh C. Ameta, Photocatalysis: Principles and Applications, CRC PRESS
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Crystal growth & X-ray diffraction
      Crystal growth and X-ray diffraction are two closely related topics in materials science and solid-state physics. Crystal growth is the process of forming a crystalline solid material from a liquid, gas, or solution. It is a fundamental process in the synthesis of many materials, including semiconductors, ceramics, and metals. X-ray diffraction, on the other hand, is a powerful technique used to study the atomic and molecular structure of crystalline materials. By analyzing the patterns of X-ray diffraction, researchers can determine the crystal structure, lattice parameters, and even the presence of defects or impurities in a material. The study of crystal growth and X-ray diffraction is crucial for understanding the properties and behavior of materials at the atomic and molecular level. By controlling the growth conditions and understanding the crystal structure, researchers can tailor the properties of materials to meet specific needs, such as in the development of new electronic devices, energy storage systems, or catalysts. Additionally, X-ray diffraction is widely used in materials characterization, allowing researchers to investigate the structure and composition of a wide range of materials, from metals and ceramics to biological molecules and nanomaterials. Overall, the study of crystal growth and X-ray diffraction is a fundamental aspect of materials science and solid-state physics, with far-reaching applications in various fields of science and technology.
    • 2. Structure transition of BaTi
      The structural transition of barium titanate (BaTi) is a fascinating topic in materials science and solid-state physics. Barium titanate is a ferroelectric material, meaning it exhibits a spontaneous electric polarization that can be reversed by the application of an external electric field. This property makes BaTi a widely used material in various electronic devices, such as capacitors, piezoelectric sensors, and actuators. The structural transition in BaTi is particularly interesting because it involves a change in the crystal structure of the material as a function of temperature. At room temperature, BaTi has a tetragonal crystal structure, but as the temperature is increased, the material undergoes a phase transition to a cubic structure. This phase transition is accompanied by changes in the material's physical properties, such as its dielectric constant, piezoelectric coefficient, and ferroelectric behavior. Understanding the structural transition in BaTi is crucial for optimizing the material's performance in various applications. By studying the factors that influence the phase transition, such as temperature, pressure, and chemical composition, researchers can develop strategies to tailor the material's properties and improve its performance in specific devices. Additionally, the study of structural transitions in ferroelectric materials like BaTi provides valuable insights into the fundamental mechanisms underlying phase transformations in solids, which have broader implications in materials science and condensed matter physics. In summary, the structural transition of barium titanate is a fascinating and important topic in materials science, with significant implications for the development of advanced electronic and energy-related technologies.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      실험 결과 분석을 통해 각 물질의 결정 구조를 확인하고 BaTi의 상전이 온도를 관찰하였으며, 오차 원인을 구체적으로 고찰하였습니다.
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