- Estado de desarrollo
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Método de fabricación validado en el laboratorio
- Propiedad industrial
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Patente PCT solicitada
- Colaboración Propuesta
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Licencia y/o codesarrollo
- Solicitud de información
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Alfonso del ReyVicepresidencia de Innovación y Transferenciaadelrey@icmab.escomercializacion@csic.es
- Referencia
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CSIC/AF/019
Información adicional
#TIC
#IoT
#Materiales
#Micro y Nanomateriales
Cristales piezomagnéticos de ε-Fe2O3
Nuevo método de síntesis para producir nanopartículas de ε -Fe2O3 para memorias magnéticas o dispositivos de comunicación inalámbricos.
- Necesidad del Mercado
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ε -Fe2O3 presenta una gran anisotropía magnética, característica muy interesante para aplicaciones tecnológicas relacionadas con las memorias magnéticas y el desarrollo de dispositivos con no recíprocos auto-polarizados, que son atractivas para las futuras generaciones de comunicaciones inalámbricas.
Las nanopartículas de ε -Fe2O3 deben estar por encima de los 25 nm para mantener su magnetización. Existen diferentes métodos para preparar estas nanopartículas, pero ninguno de ellos es escalable, impidiendo su aplicación industrial.
- Solución propuesta
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Nuestro nuevo método permite la síntesis nanopartículas de ε-Fe2O3 piezomagnéticas con tamaños superiores a los 25 nm. Estas nanopartículas puede utilizarse en la fabricación de memorias magnéticas o dispositivos de comunicación inalámbricos no-recíprocos auto-polarizados, como circuladores miniaturizados para comunicaciones inalámbricas de alta frecuencia (por encima de 100 GHz).
- Ventajas competitivas
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- Síntesis fácil de escalar y sostenible.
- Las propiedades piezomagnéticas de ε-Fe2O3 hace posible la obtención de piezas magnetizadas sinterizando el material bajo una presión uniaxial.
- Las nanopartículas magnetizadas se pueden utilizar en circuladores planares microstrip.