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Synthesis and Characterization of Yttrium Iron Garnet Crystals in PbO and BaO Based Glass-Ceramics: Effects of Y₂O₃ and Fe₂O₃ Doping on Magneto-Optical Properties

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Pós-graduação

Química - IQAR

Curso de graduação

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Editor

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Tipo

Dissertação de mestrado

Direito de acesso

Acesso abertoAcesso Aberto

Resumo

Resumo (português)

Este trabalho apresenta uma rota vitrocerâmica para a síntese de monocristais de granada de ítrio e ferro (Y₃Fe₅O₁₂, YIG) em sistemas à base de PbO e BaO, com o objetivo de otimizar as propriedades magneto-ópticas (MO) para aplicações fotônicas. Em contraste com técnicas convencionais de crescimento fases crsitalinas c, como os métodos Czochralski e de epitaxia em fase líquida, esta abordagem baseia-se no resfriamento controlado do fundido para promover a nucleação e o crescimento de cristais diretamente na matriz vítrea. Como resultado, formam-se monocristais de YIG com tamanhos na faixa de 5–50 µm, distribuídos de forma uniforme na vitrocerâmica. O efeito da composição foi investigado por meio da variação das concentrações de Y₂O₃ e Fe₂O₃ em ambos os sistemas vítreos. Isso permitiu avaliar como a composição química influencia o comportamento do processo de cristalização, e nas propriedades magnéticas. As caracterizações estruturais e morfológicas, realizadas por difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura acoplada à espectroscopia de energia dispersiva (MEV-EDS) confirmaram a formação de YIG com estrutura cúbica bem definida. As medidas magnéticas evidenciaram o comportamento ferrimagnético já esperado para o YIG. Os resultados indicam que o sistema à base de BaO apresenta maior pureza de fase, com menor formação de fases secundárias em comparação ao sistema à base de PbO. Isso sugere que o BaO fornece um ambiente químico energeticamente mais estável para a cristalização do YIG. O método desenvolvido neste trabalho oferece uma forma simples e escalável de produzir cristais de YIG em matrizes vitrocerâmicas, com potencial aplicação em dispositivos MO, como rotadores de Faraday, isoladores ópticos e componentes fotônicos integrados em fibras operando na faixa de 1,55 µm.

Resumo (inglês)

This study presents a glass-ceramic route for synthesizing yttrium iron garnet (Y₃Fe₅O₁₂, YIG) single crystals in PbO- and BaO-based systems, with the aim of improving magneto optical properties for photonic applications. In contrast to conventional crystal growth techniques such as the Czochralski and liquid-phase epitaxy methods, this approach relies on controlled cooling of the melt to promote nucleation and growth of crystals directly within the glass matrix. As a result, YIG single crystals with sizes in the range of 5–50 µm are formed and uniformly distributed in the glass-ceramic. The effect of composition was examined by varying the concentrations of Y₂O₃ and Fe₂O₃ in both glass systems. This allowed evaluation of how chemical composition influences crystallization behavior, microstructure, and magnetic properties. Structural and morphological characterization using X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, and scanning electron microscopy with energy-dispersive spectroscopy (SEM-EDS) confirmed the formation of YIG with a well-defined cubic structure. Magnetic measurements showed the expected ferrimagnetic behavior associated with YIG. The results indicate that the BaO-based system provides better phase purity, with fewer secondary phases compared to the PbO-based system. This suggests that BaO offers a more stable chemical environment for YIG crystallization. The method developed in this work provides a simple and scalable way to produce YIG crystals within glass-ceramics, with potential use in magneto-optical devices such as Faraday rotators, optical isolators, and fiber based photonic components operating near 1.55 µm.

Descrição

Idioma

Inglês

Citação

ADAMU, A.H. Synthesis and Characterization of Yttrium Iron Garnet Crystals in PbO and BaO-Based Glass-Ceramics: Effects of Y₂O₃ and Fe₂O₃ Doping on Magneto-Optical Properties. 2026. Dissertação (Mestrado em Química) – Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2026.

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