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	<title>Ferroelectricidad - Historial de revisiones</title>
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		<title>Carlos idict en 17:20 26 mar 2013</title>
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		<author><name>Carlos idict</name></author>
		
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		<title>Portal.principe cmg en 18:33 29 nov 2011</title>
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		<updated>2011-11-29T18:33:39Z</updated>

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		<title>Cinformpri jc en 14:56 27 oct 2011</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Los materiales que retienen una polarización neta, una vez retirado el campo, se conocen como materiales ferroeléctricos.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Los materiales que retienen una polarización neta, una vez retirado el campo, se conocen como materiales ferroeléctricos.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Cinformpri jc</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Ferroelectricidad&amp;diff=1060364&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yoadis jc.palacios en 20:13 20 oct 2011</title>
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		<updated>2011-10-20T20:13:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Yoadis jc.palacios</name></author>
		
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		<updated>2011-09-20T15:23:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;{{Definición |Nombre=Ferroelectricidad |imagen= 33673m.jpg |concepto=  }}&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ferroelectricidad&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. La ferroelectricidad es una propiedad empírica de materi...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Ferroelectricidad&lt;br /&gt;
|imagen= 33673m.jpg&lt;br /&gt;
|concepto= &lt;br /&gt;
}}&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;'''Ferroelectricidad'''.&lt;br /&gt;
La ferroelectricidad es una propiedad empírica de materiales [[dieléctricos]]no entrosimétricos, que poseen por lo menos dos estados orientacionales enantiomorfos termodinámicamente estables, que pueden ser intercambiados de uno al otro por influencia de un campo eléctrico externo y cuya única diferencia es la dirección del vector de polarización. El efecto físico observable es que el material presenta una [[polarización]] después que se retira el [[campo eléctrico]]. Se puede explicar en función de una alimentación residual de [[dipolos permanentes]]. Un ejemplo es el [[titanato de bario]].&lt;br /&gt;
Los materiales que retienen una polarización neta, una vez retirado el campo, se conocen como materiales ferroeléctricos.&lt;br /&gt;
==CICLO DE HISTÉRISIS.==&lt;br /&gt;
*El ciclo muestra el efecto  del campo eléctrico sobre la polarización y sobre la alineación de los dipolos.&lt;br /&gt;
*Al aplicar un campo, observamos que los dipolos empiezan a alinearse con dicho campo. El campo alinea a todos los diplos obteniendose la polarización máxima (ó de saturación) “Ps”(punto 3),es decir, todos los dipolos orientados en la misma dirección y sentido.&lt;br /&gt;
*Cuandose retira el campo, queda una polarización remanente “Pr”(punto 4), debido al acoplamiento entre dipolo, el material queda permanentemente polarizado.       &lt;br /&gt;
*Cuando aplicamos un campo en dirección opuesta, a la anterior, algunos dipolos permanecen en la misma dirección y sentido mientras que los  otros se invierten. Por tanto en este punto la polarización es nula, este campo aplicado se conoce como campo coercitivo  (punto 5). &lt;br /&gt;
*Si seguimos aumentando este campo inverso se producirá una saturación con polarización opuesta (punto 6), igual que el punto 3 pero de forma inversa.        &lt;br /&gt;
*El área contenida dentro de dicho ciclo esta relacionada con la energía necesaria para que la polarización cambie de una dirección a otra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==FERROELECTRICIDAD FRENTE A TEMPERATURA (temperatura de Curie)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Efecto de la temperatura sobre la constante dieléctrica.&lt;br /&gt;
*Por encima de la temperatura de Curie crítica, el comportamiento dieléctrico y el comportamiento ferroeléctrico se pierden, donde  el comportamiento térmico se impone frente al campo eléctrico  aplicado, es decir, los dipolos se encuentran desordenados sin dirección y sentido.&lt;br /&gt;
*Por debajo de dicha temperatura el comportamiento eléctrico predomina frente al comportamiento térmico, es decir, los dipolos tienden alinearse en la misma dirección y sentido, se ordenan.&lt;br /&gt;
==APLICACIONES==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fabricación de [[condensadores]]&lt;br /&gt;
        &lt;br /&gt;
*Detectores de infrarrojo.&lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
*Generación y detección de [[ultrasonidos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FUENTES ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.ejournal.unam.mx/rmf/no512/RMF51211.pdf Estructura electrónica y origen de la ferroelectricidad]&lt;br /&gt;
*[http://www.tecnun.es/asignaturas/PFM_Mat/Prog/Ferroelecv2.pdf Ferroelectridad y piezoelectricidad] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Hardware]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Madelin13013</name></author>
		
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