Person:
Isasi Marín, Josefa

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First Name
Josefa
Last Name
Isasi Marín
Affiliation
Universidad Complutense de Madrid
Faculty / Institute
Ciencias Químicas
Department
Química Inorgánica
Area
Química Inorgánica
Identifiers
UCM identifierORCIDScopus Author IDWeb of Science ResearcherIDDialnet IDGoogle Scholar ID

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  • Item
    Síntesis mediante química sol gel de compuestos Li_(1+x)M^(III)_(x)Ti_(2-x)(PO_(4))_(3) con estructura tipo Nasicon. Estudio de la relación microestructura-propiedades eléctricas
    (Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 2010) Pérez Estébanez, Marta; Rivera Calzada, Alberto Carlos; León Yebra, Carlos; Santamaría Sánchez-Barriga, Jacobo; Isasi Marín, Josefa
    Haciendo uso de la química sol-gel, se han preparado ortofosfatos de composición LiTi_(2)(PO_(4))_(3) y Li_(1.05)(Cr/Fe)_(0.05)Ti_(1.95)(PO_(4))_(3) a temperaturas moderadas mediante el método Pechini. Estas fases han sido caracterizadas estructural y microestructuralmente por difracción de rayos X de polvo y microscopía electrónica de barrido (SEM), encontrándose que todas cristalizan en una estructura tipo NASICON, con parámetros de red muy similares. El dopaje con Fe y Cr permite aumentar la densidad de las muestras en la sinterización, mejorando de forma apreciable su conductividad iónica. Se ha observado un incremento de hasta cuatro órdenes de magnitud en la conductividad a temperatura ambiente obteniéndose una energía de activación de 0.29 eV para el material dopado con Cr.
  • Item
    Spark plasma versus conventional sintering in the electrical properties of Nasicon-type materials
    (Journal of alloys and compounds, 2015) Pérez Estébanez, M.; Isasi Marín, Josefa; Rivera Calzada, Alberto Carlos; León Yebra, Carlos; Nygren, M.
    Li_(1+x)M_(x)Ti_(2−x)(PO_(4))_(3) powders with x = 0 and 0.3 and M = Al, Cr and Fe have been sintered by conventional sintering (CS) and Spark Plasma Sintering (SPS), and the electrical properties have been compared. The use of SPS allows preparing samples with higher density at lower temperature and shorter time than the CS, avoiding segregation of secondary phases and with reduced crystallite size. The introduction of aluminum, chromium and iron in the LiTi_(2)(PO_(4))_(3) (LTP) clearly enhances ionic conductivity even if the samples have similar densities. Despite the different level of density reached with CS and SPS, the activation energies of dc and grain boundary contributions are very similar and the differences in ionic conductivity are determined by pre-exponential factors. The samples produced by SPS showed a well-defined grain boundary meaning a more homogenous electrical contact.