Microscopy course starts on May 16th, 2013

The course Microscopy in Materiales Science: TEM and Raman 2013 is scheduled from May 16th to May 24th, 2013, at the Materials Science Institute of Madrid (ICMM-CSIC). The classes will be held in the afternoon. More details in the course webpage.El curso Microscopía en Ciencia de Materiales: TEM y Raman 2013 está programado del 16 al 24 de mayo de 2013. Las clases se impartirán por las tardes en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). Más información en la página web del curso.

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Microscopy course announcement

The course Microscopy in Materiales Science: TEM and Raman 2013 will start on May. The course will last two weeks and classes will be held in the afternoon. More details in the course webpage.El curso Curso de Microscopía en Ciencia de Materiales: TEM y Raman 2013 empezará en mayo. El curso dura dos semanas y las clases son por la tarde. Más detalles en la página web del curso.

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Paloma Vilanova joins our group

Paloma VilanovaPaloma Vilanova-Martínez has joined our group. Paloma graduated in Chemistry from the Autonomous University of Madrid. She is working on the study of the micro- and nanostructural flexibility of mixed oxides with interest in catalysis (Project FlexOCat).

Paloma VilanovaPaloma Vilanova-Martínez se ha incorporado en nuestro grupo. Paloma se licenció en Química por la Universidad Autónoma de Madrid. Está trabajando en el estudio de la flexibilidad micro- y nanoestructural de óxidos mixtos con interés en catálisis (Proyecto FlexOCat).

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Project FlexOCat


Project FlexOCat (2012–2014):
Flexibilidad micro- y nano-estructural en óxidos mixtos de interés catalítico / Micro- and nano-structural flexibility in mixed oxides with catalytic properties.
Spanish Government (MAT2011-27192).

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Nanopowders of ferroic oxides for magnetoelectric composites

TEM images, quantitative particle size distribution analysis, and SAED patterns indexed as NiFe2O4 spinel of the a mechanosynthesized powder and b after a thermal treatment at 800C

Piezoelectric oxides are currently being considered in combination with magnetic materials for the development of magnetoelectric composites, in which stress transfer across the interface is a key issue. In this context, we report here a detailed study of the mechanochemical activation processes of the ferroelectric perovskite BiScO3–PbTiO3 and of the ferrimagnetic spinel NiFe2O4. Highly sinterable, single-phase nanopowders of both ferroic oxides are synthesised, and used for the reparation of highdensity materials and two-phase composites by hot pressing. Emphasis is put on studying chemical reactions at and interdiffusion across the interface between the two phases using high spatial resolution techniques such as micro X-ray diffraction and piezoresponse force microscopy. The feasibility of preparing magnetoelectric composites by this approach is demonstrated, for which the necessity of controlling physicochemical processes at the interface is key to obtain functionality.

H. Amorín, T. Hungría, A. R. Landa-Cánovas, M. Torres, M. Dollé, M. Alguero & A. Castro; “Nanopowders of ferroic oxides for magnetoelectric composites” J. Nanopart. Res. (2011) 13:4189–4200. DOI 10.1007/s11051-011-0363-6

Imágenes TEM, análisis de la distribución de tamaños de partícula, y diagramas SAED indexados en la fase espinela NiFe2O4 de (a) un polvo mecanosintetizado y (b) después de un tratamiento térmico a 800C

Los óxidos piezoelectricos, en combinación con materiales magnéticos, son materiales de actualidad considerados para el desarrollo de composites magnetoeléctricos, en los que la transferencia de stress a través de la intercara es un punto clave. En este contexto, informamos aquí de un detallado estudio de los procesos de activación mecanomecánica de la perovskita ferroeléctrica BiScO3–PbTiO3 y de la espinela ferrimagnética NiFe2O4. Nanopolvos monofase altamente sinterizables han sido sintetizados y usados en la preparación de materiales de alta densidad y composites de dos fases por “hot pressing”. Se ha hecho énfasis en el estudio de las reacciones químicas y en la interdifusión a través de la intercara entre dos fases usando técnicas de alta resolución espacial como micro-difracción de rayos X y microscopía de fuerzas de piezorespuesta. Se ha demostrado la viabilidad de la preaparación de composites magnetoeléctricos por este método, para lo cual es clave la necesidad de controlar los procesos físico-químicos en la intercara para obtener la funcionalidad.

H. Amorín, T. Hungría, A. R. Landa-Cánovas, M. Torres, M. Dollé, M. Alguero & A. Castro; “Nanopowders of ferroic oxides for magnetoelectric composites” J. Nanopart. Res. (2011) 13:4189–4200. DOI 10.1007/s11051-011-0363-6

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HRTEM image of modulated SbVO4

HRTEM image of a crystal of oxidized ∼SbVO4 orientated along the [1 1 0] rutile direction. The white dots correspond to basic rutile cation positions and the superimposed dark bands to sinusoidal waves of cation vacancies. The magenta and blue lines indicate the line scans whose intensity is displayed at the right of the figure. Magenta line runs across the cationic positions while the blue line runs mainly across the cation vacancy waves. A. R. Landa-Cánovas, F. J. García-García y S. Hansen. “Structural Flexibility in ~SbVO4” Catalysis Today 158, 156–161 (2010).

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Characterization of TiNO/TiN films

E. Punzón Quijorna, V. Torres Costa, F. Agulló-Rueda, P. Herrero Fernández, A. Climent, F. Rossi and M. Manso Silván, “TiNxOy/TiN dielectric contrasts obtained by ion implantation of O2+; structural, optical and electrical properties,” J. Phys. D: Appl. Phys. 44(23), 235501 (2011).

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Artificial spider silk fibers

M. Elices, G. Guinea, G. Plaza, C. Karatzas, C. Riekel, F. Agulló-Rueda, R. Daza, and J. Pérez-Rigueiro, “Bioinspired fibers follow the track of natural spider silk,” Macromolecules 44(5), 1166-1176 (2011).

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Characterization of ZnO:Ga thin films on silicon

M. Gabás, P. Díaz-Carrasco, F. Agulló-Rueda, P. Herrero, A. R. Landa-Cánovas, and J. R. Ramos-Barrado, “High quality ZnO and Ga:ZnO thin films grown onto crystalline Si (100) by RF magnetron sputtering,” Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 95, 2327–2334 (2011) .

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