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Le manganite de lanthane (LMO) est un composé chimique de formule LaMnO3. Il s'agit d'un solide cristallisé ayant une structure de pérovskite, de formule générique ABO3, dont les sites A sont occupés par des atomes de lanthane tandis que les sites B sont occupés par des atomes de manganèse, plus petits, l'ensemble donnant une structure formée d'octaèdres d'atomes d'oxygène avec un atome central de molybdène. La géométrie cubique de la pérovskite est distordue en géométrie orthorhombique sous l'effet d'une forte distorsion Jahn-Teller de l'octaèdre d'oxygène. Il s'agit d'un isolant électrique antiferromagnétique. Dans ce composé, les atomes de lanthane et de manganèse sont à l'état d'oxydation +3.
Le manganite de lanthane est le composé parent de plusieurs alliages importants, souvent appelés manganites de terres rares, ou oxydes à magnétorésistance colossale, parmi lesquels on compte le manganite de lanthane dopé au strontium La1−xSrxMnO3 et le manganite de lanthane substitué au calcium. La substitution de certains atomes de lanthane par du strontium ou du calcium introduit autant d'atomes de manganèse à l'état d'oxydation +4. Ce dopage induit divers effets électroniques, tels que la corrélation électronique, à l'origine de la grande variété de diagrammes de phases de ces alliages. (Wikipedia) Manganite de lanthane
Commentaire :
Le manganite de lanthane (LMO) est un composé chimique de formule LaMnO3. Il s'agit d'un solide cristallisé ayant une structure de pérovskite, de formule générique ABO3, dont les sites A sont occupés par des atomes de lanthane tandis que les sites B sont occupés par des atomes de manganèse, plus petits, l'ensemble donnant une structure formée d'octaèdres d'atomes d'oxygène avec un atome central de molybdène. La géométrie cubique de la pérovskite est distordue en géométrie orthorhombique sous l'effet d'une forte distorsion Jahn-Teller de l'octaèdre d'oxygène. Il s'agit d'un isolant électrique antiferromagnétique. Dans ce composé, les atomes de lanthane et de manganèse sont à l'état d'oxydation +3.
Le manganite de lanthane est le composé parent de plusieurs alliages importants, souvent appelés manganites de terres rares, ou oxydes à magnétorésistance colossale, parmi lesquels on compte le manganite de lanthane dopé au strontium La1−xSrxMnO3 et le manganite de lanthane substitué au calcium. La substitution de certains atomes de lanthane par du strontium ou du calcium introduit autant d'atomes de manganèse à l'état d'oxydation +4. Ce dopage induit divers effets électroniques, tels que la corrélation électronique, à l'origine de la grande variété de diagrammes de phases de ces alliages. (Wikipedia) Voir aussi
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Thermal, mechanical and dielectric properties of glass fiber reinforced epoxy-lanthanum manganite nanocomposites / Preseetha Paul Chiriyankandath in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 38, N° 2 (2023)
[article]
Titre : Thermal, mechanical and dielectric properties of glass fiber reinforced epoxy-lanthanum manganite nanocomposites Type de document : texte imprimé Auteurs : Preseetha Paul Chiriyankandath, Auteur ; Soney Varghese, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 183-189 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse thermique
Composés inorganiques -- Synthèse
Composites à fibres -- Propriétés mécaniques
Composites à fibres -- Propriétés thermiques
Composites à fibres de verre
Diélectriques
Epoxydes
Flexion (mécanique)
Manganite de lanthaneLe manganite de lanthane (LMO) est un composé chimique de formule LaMnO3. Il s'agit d'un solide cristallisé ayant une structure de pérovskite, de formule générique ABO3, dont les sites A sont occupés par des atomes de lanthane tandis que les sites B sont occupés par des atomes de manganèse, plus petits, l'ensemble donnant une structure formée d'octaèdres d'atomes d'oxygène avec un atome central de molybdène. La géométrie cubique de la pérovskite est distordue en géométrie orthorhombique sous l'effet d'une forte distorsion Jahn-Teller de l'octaèdre d'oxygène. Il s'agit d'un isolant électrique antiferromagnétique. Dans ce composé, les atomes de lanthane et de manganèse sont à l'état d'oxydation +3.
Le manganite de lanthane est le composé parent de plusieurs alliages importants, souvent appelés manganites de terres rares, ou oxydes à magnétorésistance colossale, parmi lesquels on compte le manganite de lanthane dopé au strontium La1−xSrxMnO3 et le manganite de lanthane substitué au calcium. La substitution de certains atomes de lanthane par du strontium ou du calcium introduit autant d'atomes de manganèse à l'état d'oxydation +4. Ce dopage induit divers effets électroniques, tels que la corrélation électronique, à l'origine de la grande variété de diagrammes de phases de ces alliages. (Wikipedia)
Mesure
PermittivitéLa permittivité, plus précisément permittivité diélectrique, est une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.
C'est une propriété macroscopique, essentielle de l'électrostatique, ainsi que de l‘électrodynamique des milieux continus. Elle intervient dans de nombreux domaines, notamment dans l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques, et en particulier la lumière visible et les ondes utilisées en radiodiffusion.
On la retrouve donc en optique, via l'indice de réfraction. Les lois gérant la réfraction et la réflexion de la lumière y font appel.
Résistance au chocs
Silanes
Stabilité thermique
Traction (mécanique)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The mechanical, thermal and dielectric properties of lanthanum manganite (LaMnO3) epoxy nanocomposites reinforced with silane coated E-glass fiber are reported. Structural and morphological characteristics of the LaMnO3, synthesized by the solution combustion method, were studied via X-ray diffraction, EDAX and scanning electron microscopy. LaMnO3/epoxy composites containing various percentages of LaMnO3 (LME) were prepared via hand lay-up method and tested for tensile, flexural and impact strength. Improved properties were obtained with the addition of LME compared to plain epoxy composites. The thermal stability of the composites remains almost unaltered by the filler loading. Variation in the dielectric characteristics with filler loading is attributed to the percolation of charge carriers due to the interfacial zonal overlapping in the nanocomposite resulting in a change of the dielectric characteristics. Note de contenu : - EXPERIMENTAL : Materials - Synthesis of nano lanthanum manganite - Fabrication of composites - Measurements
- RESULTS AND DISCUSSION : Synthesis of lanthanum manganite - Thermal stability - DSC analysis - Mechanical properties - Dielectric characteristicsDOI : https://doi.org/10.1515/ipp-2022-0009 En ligne : https://drive.google.com/file/d/1J3X7w4HjELLJq64rqKhFAoh_VHAILCG3/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39500
in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING > Vol. 38, N° 2 (2023) . - p. 183-189[article]Réservation
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