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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - Pfi.uem.br

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polarização espontânea que pode ser invertida na presença de um campo<<strong>br</strong> />

elétrico externo, e uma deformação espontânea devido à aplicação de uma<<strong>br</strong> />

tensão mecânica [43]. Muitos materiais ferroelétricos, por exemplo, são<<strong>br</strong> />

também ferroelásticos e com isso uma propriedade pode controlar ou<<strong>br</strong> />

influenciar a outra, fig. 3.10, ou seja, uma mudança na sua polarização é<<strong>br</strong> />

acompanhada por uma mudança na sua forma. Várias aplicações para esse<<strong>br</strong> />

controle de fase, ferroelétrica e ferroelástica, foram desenvolvidos, como a<<strong>br</strong> />

conversão de ondas sonoras em sinais elétricos [43].<<strong>br</strong> />

Figura 3.10 Controle de fase em ferróicos e multiferróicos. O campo elétrico E, o<<strong>br</strong> />

campo magnético H, e o tensão mecânica σ controlam a polarização P, a magnetização e o<<strong>br</strong> />

deformação elástica ε, respectivamente. Nos materiais ferróicos, P, M ou ε são formados<<strong>br</strong> />

espontaneamente para produzir o ferromagnetismo, a ferroeletricidade e a<<strong>br</strong> />

ferroelasticidade. Em um material multiferróico a coexistência de pelo menos duas formas<<strong>br</strong> />

de ordenamento ferróico leva a interações adicionais. Nos materiais magnetoelétricos, um<<strong>br</strong> />

campo magnético pode controlar a polarização P ou um campo elétrico pode controlar a<<strong>br</strong> />

magnetização M. Adaptado de [43]<<strong>br</strong> />

Propriedades ferroelétricas e magnéticas são de especial interesse pelo<<strong>br</strong> />

seu potencial para o desenvolvimento de dispositivos multifuncionais, onde um<<strong>br</strong> />

único componente pode realizar mais de uma tarefa. Alguns exemplos são:<<strong>br</strong> />

elementos de memória de múltiplos estados, controle elétrico de dispositivos de<<strong>br</strong> />

ressonância magnética e transdutores com piezoeletricidade modulada<<strong>br</strong> />

magneticamente [44]. Além disso, os materiais magnetoelétricos podem<<strong>br</strong> />

apresentar um acoplamento entre as duas propriedades, fig. 3.10, o chamado<<strong>br</strong> />

efeito magnetoelétrico. Este efeito é caracterizado pela indução de uma<<strong>br</strong> />

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