Respuesta eléctrica de Nanocristales ZrO<sub>2</sub>-3mol% Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

The evolution of microstructure and electrical behaviour of nanocrystalline ZrO2 - 3mol% Y2O3 samples with respect to thermal cycles have been investigated. The sample, that initially consisted of 77.8%wt of tetragonal and 22.3%wt monoclinic phases, eliminates the tetragonal phase by means of a low...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Domínguez-Rodríguez, A., Sánchez-Bajo, F., Solier, J. D., Cachadiña, I.
Format: Article
Language:English
Published: Elsevier 1999-12-01
Series:Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
Subjects:
Online Access:http://ceramicayvidrio.revistas.csic.es/index.php/ceramicayvidrio/article/view/903/933
Description
Summary:The evolution of microstructure and electrical behaviour of nanocrystalline ZrO2 - 3mol% Y2O3 samples with respect to thermal cycles have been investigated. The sample, that initially consisted of 77.8%wt of tetragonal and 22.3%wt monoclinic phases, eliminates the tetragonal phase by means of a low temperature t-m phase transformation in which the content of monoclinic phase reaches 96%wt. This transformation affects significantly the electrical properties of the sample, increasing the grain boundary resistivity in successive thermal cycles, whereas the bulk contribution remains unchanged. The growth of the grain boundary resistivity is believed to be due to the presence of microcracks that accommodate the larger size of monoclinic grains.<br><br>Se ha estudiado la evolución con los tratamientos térmicos de la microestructura y el comportamiento eléctrico de nanocristales ZrO2 - 3mol% Y2O3. La muestra, que inicialmente estaba compuesta por 77.8%wt de fase tetragonal y 22.3%wt de fase monoclínica, sufre una transformación de fase t´m a baja temperatura en la que el porcentaje de fase monoclínica alcanza el 96%wt. Esta transformación afecta significativamente a las propiedades eléctricas del material de forma que la contribución del borde de grano ve incrementada su resistividad en los sucesivos ciclos térmicos, mientras que la contribución del grano no cambia significativamente Creemos que el aumento de resistividad del borde de grano esté relacionado con la aparición de microfisuras que acomodan el mayor tamaño de los granos monoclínicos.
ISSN:0366-3175