Articulo de referencia

niobato de potasio

3 \n| MolarMass = 180.003 g·mol −1 \n| Appearance = White rhombohedral crystals\n| Density = 4.640 g/cm 3 \n| MeltingPt = ≈ 1100 °C CRC Handbook, 90th Edition (03 Jun 2009) {{IS...

El niobato de potasio (KNbO₃ ) es un compuesto inorgánico con la fórmula KNbO₃ . Sólido incoloro, se clasifica como un material ferroeléctrico de perovskita . [ 2 ] Presenta propiedades ópticas no lineales y es un componente de algunos láseres. [ 3 ] Se han utilizado nanocables de niobato de potasio para producir luz coherente sintonizable.

Estructura

Al enfriarse desde alta temperatura, el KNbO₃ experimenta una serie de transiciones de fase estructurales . A 435  °C, la simetría cristalina cambia de cúbica centrosimétrica (Pm₃m ) a tetragonal no centrosimétrica (P4mm). Al enfriarse aún más, a 225  °C la simetría cristalina cambia de tetragonal (P4mm) a ortorrómbica (Amm2) y a −50  °C de ortorrómbica (Amm2) a romboédrica (R3m).

Estructura cristalina del niobato de potasio

Aplicaciones e investigación

Además de la investigación en almacenamiento de memoria electrónica, [ 4 ] el niobato de potasio se utiliza en la duplicación resonante . [ 5 ] Esta técnica permite que pequeños láseres infrarrojos conviertan su salida en luz azul, una tecnología crítica para la producción de láseres azules y la tecnología que depende de ellos.

Se ha encontrado que el niobato de potasio es útil en muchas áreas diferentes de la ciencia de los materiales , [ 4 ] incluyendo las propiedades de los láseres , [ 5 ] la teletransportación cuántica , [ 6 ] y se ha utilizado para estudiar las propiedades ópticas de los materiales compuestos particulados . [ 7 ]

Referencias

  1. Manual CRC, 90.ª edición (3 de junio de 2009) ISBN 1-4200-9084-4, sección 4: Constantes físicas de los compuestos inorgánicos, página 83
  2. Hewat, AW (1973-03-28). "Modos suaves y la estructura, polarización espontánea y constantes de Curie de ferroeléctricos de perovskita: niobato de potasio tetragonal" . Journal of Physics C: Solid State Physics . 6 (6): 1074– 1084. Bibcode : 1973JPhC....6.1074H . doi : 10.1088/0022-3719/6/6/020 . ISSN 0022-3719 . 
  3. Palik, Edward D. (1998). Manual de constantes ópticas de sólidos 3. Academic Press. pág. 821. ISBN  978-0-12-544423-1Consultado el 13 de diciembre de 2012 .
  4. 1 2 "En campos científicos". The Science News-Letter . 62 (17): 264– 265. 1952-10-25. doi : 10.2307/3931381 . JSTOR 3931381 . 
  5. 1 2 Regalado, Antonio (1995-03-31). "Especial de luz azul". Science . Nueva serie. 267 (5206): 1920. Bibcode : 1995Sci...267.1920R . doi : 10.1126/science.267.5206.1920 . JSTOR 2886437 . PMID 17770099 .  
  6. ^ Furusawa, A.; JL Sørensen; SL Braunstein; CA Fuchs; HJ Kimble; ES Polzik (23 de octubre de 1998). "Teletransportación cuántica incondicional". Ciencia . Nueva Serie. 282 (5389): 706– 709. Bibcode : 1998Sci...282..706F . doi : 10.1126/ciencia.282.5389.706 . JSTOR 2899257 . PMID 9784123 .  
  7. Lakhtakia, Akhlesh; Tom G. Mackay (2007-02-08). "Control eléctrico de las propiedades ópticas lineales de materiales compuestos particulados". Proceedings of the Royal Society A . 463 (2078): 583– 592. arXiv : physics/0607274 . Bibcode : 2007RSPSA.463..583L . doi : 10.1098/rspa.2006.1783 . JSTOR 20209136 . S2CID 119419605 .