@InProceedings{CastroMine:2019:PrNiBi,
author = "Castro, Pedro Jos{\'e} de and Mineiro, S{\'e}rgio Luiz",
affiliation = "{Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)} and {Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)}",
title = "Processamento do niobato de bismuto e zinco nas fases alfa e beta
para realiza{\c{c}}{\~a}o de ressoadores cer{\^a}micos",
year = "2019",
organization = "Congresso Brasileiro de Cer{\^a}mica, 63.",
abstract = "Ressoadores diel{\'e}tricos constituem cer{\^a}micas usadas em
circuitos de micro-ondas como osciladores, filtros, antenas, cujos
atributos essenciais incluem: alto valor da constante
diel{\'e}trica, poucas perdas diel{\'e}tricas e alta
estabilidade em frequ{\^e}ncia. A cer{\^a}mica em
investiga{\c{c}}{\~a}o trata do composto niobato de bismuto e
zinco (BZN) para aplica{\c{c}}{\~a}o como ressoador
diel{\'e}trico. Este, por sua vez, pode ser apresentado sob duas
fases principais: Bi2(Zn1/3Nb2/3)2O7 (beta-BZN) e Bi3/2ZnNb3/2O7
(alfa-BZN). O niobato de bismuto e zinco aqui estudado foi
sintetizado pelo m{\'e}todo qu{\'{\i}}mico baseado em
precursores polim{\'e}ricos como {\'o}xido de bismuto, acetato
de zinco e oxalato amoniacal de ni{\'o}bio trihidratado nas
devidas propor{\c{c}}{\~o}es estequiom{\'e}tricas com o
objetivo de formar as fases beta e alfa. Os respectivos p{\'o}s
obtidos foram compactados no formato de uma pastilha
cil{\'{\i}}ndrica e sinterizados em 900°C por 2 horas para
beta-BZN e em 800°C por 2 horas para alfa-BZN. As morfologias das
cer{\^a}micas foram examinadas por microscopia eletr{\^o}nica de
varredura (MEV) e apresentaram uma microestrutura com gr{\~a}os
menores do que 5 microns e certo grau de porosidade uniformemente
distribu{\'{\i}}da, que corroborou os valores de constante
diel{\'e}trica medidas experimentalmente. A estrutura cristalina
identificada por difratometria de raios X {\'e} formada
majoritariamente pela fase beta-BZN por um lado e pela fase
alfa-BZN junto com outras fases secund{\'a}rias, por outro lado.
A caracteriza{\c{c}}{\~a}o em micro-ondas revelou uma constante
diel{\'e}trica de 74,2 ± 0,2 e um fator de qualidade devido
{\`a}s perdas diel{\'e}tricas de 1580 ± 30 para a cer{\^a}mica
beta-BZN, enquanto que para a cer{\^a}mica alfa-BZN, uma
constante diel{\'e}trica de 124,1 ± 0,3 e um fator de qualidade
devido {\`a}s perdas diel{\'e}tricas de 1080 ± 45. Na
aplica{\c{c}}{\~a}o em um circuito com microlinha de
transmiss{\~a}o, para o comp{\'o}sito beta-BZN obteve-se
experimentalmente a faixa de sintonia de 4,1610 a 4,7690 GHz e os
valores calculados compuseram a faixa 4,1545 a 4,7572 GHz; e para
o comp{\'o}sito alfa-BZN obteve-se a faixa de sintonia
experimental de 3,4195 a 3,9668 GHz e valores calculados de 3,4237
a 3,9725. Em ambos os casos temos uma aproxima{\c{c}}{\~a}o
muito boa entre valores calculados e experimentais, demonstrando
um valor correto para a constante diel{\'e}trica o qual {\'e}
tomado na formula{\c{c}}{\~a}o matem{\'a}tica. Em suma,
apresentam-se cer{\^a}micas obtidas em duas fases diferentes,
cujas caracter{\'{\i}}sticas em altas frequ{\^e}ncias podem ser
melhoradas atrav{\'e}s de um processamento mais elaborado e
emprego de uma maior temperatura de sinteriza{\c{c}}{\~a}o,
aten{\c{c}}{\~a}o maior deve ser dada {\`a} cer{\^a}mica
alfa-BZN para obter uma constante diel{\'e}trica em torno de 150,
valor encontrado na literatura.",
conference-location = "Bonito, MS",
conference-year = "04-07 ago.",
language = "pt",
urlaccessdate = "28 abr. 2024"
}