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Titanato zirconato de chumbo (Pb[ZrxTi1−x]O3, com 0 ≤ x ≤ 1), conhecido como PZT e amplamente empregado em cerâmicas piezoelétricas. Niobato de potássio (KNbO3). Ba2NaNb5O15. Pb2KNb5O15. Uma cerâmica policristalina de PZT atingiu um coeficiente d33 próximo de 6.850 pC/N quando um módulo controlou a temperatura e o campo elétrico para mantê-la num ponto em que coexistem quatro fases. A resposta persistiu mesmo com a temperatura do ambiente variando de 25 a 350 °C.
Fontes: pt.wikipedia.org
Niobato de sódio e potássio ((K,Na)NbO3), também chamado NKN ou KNN. Uma de suas composições alcançou propriedades próximas às do PZT, inclusive uma temperatura de Curie elevada. Em certas formulações, o fator de qualidade mecânico permanece perto de Qm ≈ 900 mesmo quando a vibração fica mais intensa. O fator do PZT rígido diminui nessa condição, o que torna o NKN uma opção para dispositivos ressonantes de alta potência, como transformadores piezoelétricos. Ferrita de bismuto (BiFeO3), estudada como possível substituta das cerâmicas com chumbo. Niobato de sódio (NaNbO3). Titanato de bário (BaTiO3), a primeira cerâmica piezoelétrica descoberta. Titanato de bismuto (Bi4Ti3O12). Titanato de sódio e bismuto (NaBi(TiO3)2).
Fontes: pt.wikipedia.org
Tirar o chumbo de uma cerâmica reduz a exposição a esse metal, mas os substitutos também exigem mineração e processamento. Na comparação entre PZT e NKN, o resultado ambiental muda conforme a quantidade tomada como base, a região, a fabricação e as etapas do ciclo de vida incluídas. Uma avaliação encontrou efeitos maiores para o NKN em consumo de energia primária, toxicidade, Eco-indicador 99 e emissões da cadeia de suprimentos. Grande parte desses efeitos vinha da produção de Nb2O5. Outra, feita com volumes iguais de cerâmica e dados de produção chineses até a saída da fábrica, encontrou efeitos maiores para o PZT na maior parte dos indicadores. A produção de Nb2O5 também pesou nessa comparação. As cerâmicas sem chumbo também precisam manter sua resposta quando a temperatura muda. Ajustando a concentração de aditivos, é possível aproximar as temperaturas de transição de fase da temperatura ambiente e criar fronteiras de fase morfotrópicas, chamadas MPB, que favorecem o desempenho. Fronteiras polimórficas, ou PPB, podem diminuir a estabilidade térmica. Para controlar quais fronteiras se formam, são estudadas mudanças na composição, nos domínios e no modo como as transições ocorrem.
Fontes: pt.wikipedia.org
Um cristal semicondutor sem centro de simetria pode gerar potencial elétrico quando deformado, seja ele maciço ou nanoestruturado. Isso ocorre em materiais dos grupos III e V e também dos grupos II e VI. Duas estruturas cristalinas desse tipo são a blenda de zinco e a wurtzita. Na primeira aproximação, a blenda de zinco tem um só coeficiente piezoelétrico independente, e14, ligado ao cisalhamento. A wurtzita tem três: e31, e33 e e15. Entre esses semicondutores, as respostas mais fortes ocorrem nos de estrutura wurtzita, como GaN, InN, AlN e ZnO. Na piezotrônica, a polarização causada pela deformação controla a passagem de portadores de carga na interface entre um metal e um semicondutor. Em semicondutores polares, a resposta também pode deixar de ser proporcional à deformação. Esses efeitos não lineares podem atingir a mesma ordem de grandeza da resposta calculada pela aproximação linear. O óxido de zinco (ZnO) tem estrutura wurtzita. Seus monocristais são piezoelétricos e piroelétricos. Numa cerâmica de ZnO cujos grãos apontam em direções aleatórias, porém, as respostas individuais se cancelam em escala macroscópica. Como o ZnO não é ferroelétrico, não se pode orientar seus grãos por polarização elétrica como se faz com PZT ou titanato de bário. Cerâmicas e filmes finos policristalinos de ZnO exibem os dois efeitos quando os grãos já têm uma orientação preferencial, que é relativamente fácil de obter em filmes finos.
Fontes: pt.wikipedia.org
CJC-1295 é resumido aqui a partir de literatura pública: definição, contexto e pontos recorrentes na prática. Informação geral, não aconselhamento médico.
A pesquisa sobre CJC-1295 apoia-se sobretudo em estudos de laboratório e modelos animais; dados clínicos variam conforme a substância.
Pureza e análise (HPLC, espectrometria de massa), reconstituição correta e armazenamento adequado são decisivos.%!(EXTRA string=CJC-1295)
Nem todos os mecanismos estão demonstrados e um estudo isolado não é evidência global. As questões abertas são sinalizadas.%!(EXTRA string=CJC-1295)