Titanato de estroncio

A temperatura ambiente, es un material paraeléctrico centrosimétrico con estructura de perovskita.

A bajas temperaturas se aproxima a una transición de fase ferroeléctrica con una constante dieléctrica muy grande ~104, pero sigue siendo paraeléctrico hasta las temperaturas más bajas medidas como resultado de fluctuaciones cuánticas, lo que lo convierte en un paraeléctrico cuántico.

La tausonita sigue siendo un mineral extremadamente raro en la naturaleza, ya que se presenta en cristales muy pequeños.

Su aplicación más importante ha sido en su forma sintetizada, en la que se encuentra ocasionalmente como simulante del diamante, en óptica de precisión, en varistores y en cerámica avanzada.

El nombre de tausonita se debe a Lev Vladimirovich Tauson (1917-1989), geoquímico ruso.

Los nombres comerciales en desuso del producto sintético incluyen mesotitanato de estroncio, Diagem y Marvelita.

Este producto se comercializa actualmente para su uso en joyería con el nombre de Fabulita.

El titanato de estroncio sintético tiene una constante dieléctrica muy grande (300) a temperatura ambiente y bajo campo eléctrico.

[4]​[5]​ Las sintéticas suelen ser transparentes e incoloras, pero pueden doparse con ciertas tierras raras o metales de transición para obtener rojos, amarillos, marrones y azules.

Después de apagar la luz, la conductividad mejorada persiste durante varios días, con un decaimiento insignificante.

[13]​[14]​ Debido a la importante conducción iónica y electrónica del SrTiO3, es potente para ser utilizado como conductor mixto.

[15]​ Su estructura cúbica y su alta dispersión hicieron del titanato de estroncio sintético un candidato ideal para simular el diamante.

El titanato de estroncio competía entonces con el rutilo sintético ("titania") y tenía la ventaja de carecer del desafortunado tinte amarillo y la fuerte birrefringencia inherentes a este último material.

Imagen de resolución atómica de SrTiO 3 adquirida con un microscopio electrónico de transmisión de barrido (STEM) y un detector de campo oscuro anular de alto ángulo (HAADF). Los puntos más brillantes son columnas de átomos que contienen Sr, y los más oscuros contienen Ti. Las columnas que sólo contienen átomos de O no son visibles.
Estructura del SrTiO 3 . Las esferas rojas son oxígenos, las azules cationes Ti 4+ y las verdes Sr 2+ .
Sustratos de monocristal de titanato de estroncio (5x5x0,5 mm). El sustrato transparente (izquierda) es SrTiO 3 puro y el sustrato negro está dopado con 0,5% (peso) de niobio .