
複合酸化物は、酸素と少なくとも2つの他の元素(または酸素と少なくとも2つの酸化状態にある1つの他の元素)を含む化学化合物です。[ 1 ]複合酸化物材料は、強磁性、強誘電性、高温超伝導など、幅広い磁気的および電子的特性で注目されています。これらの特性は、 d軌道またはf軌道の強く相関した電子に起因することが多いです。
地中に存在する鉱物の多くは複合酸化物である。一般的に研究されている鉱物結晶のファミリーには、スピネルやペロブスカイトなどがある。
複合酸化物材料は、様々な商業用途で使用されている。
複合酸化物フェライトで作られた磁石は、変圧器のコアやインダクタによく使われます。[ 2 ]フェライトは磁性があり、電気絶縁性があり、安価であるため、これらの用途に最適です。
圧電トランスデューサおよびアクチュエータは、複合酸化物PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)で作られることが多い。[ 3 ]これらのトランスデューサは、超音波画像診断や一部のマイクロホンなどの用途で使用されている。PZTは、ライターやガスグリルの圧電点火にも使用されることがある。
複合酸化物材料は、セラミックコンデンサの主要な誘電体材料である。[ 4 ]電子機器に使用されるセラミックコンデンサは、毎年約1兆個生産されている。
固体酸化物燃料電池は、電解質、アノード、カソードとして複合酸化物材料をよく使用する。[ 5 ]

エメラルドやトパーズなど、多くの貴重な宝石は複雑な酸化物結晶です。歴史的には、チタン酸ストロンチウム、イットリウムアルミニウムガーネット、ガドリニウムガリウムガーネットなどの複雑な酸化物材料も、安価なダイヤモンド類似品として合成されていましたが、1976年以降はキュービックジルコニアに取って代わられました。
2015年現在、ReRAM、FeRAM、メンリスタなどの新しいタイプの電子デバイスへの複合酸化物の実用化に向けた研究が進められている。また、複合酸化物材料はスピントロニクスへの応用についても研究されている。
複合酸化物材料のもう1つの潜在的な用途は超伝導送電線である。[ 7 ]いくつかの企業がパイロットプロジェクトに投資しているが、この技術は広く普及していない。
{{cite web}}: CS1 maint: その他 (リンク)博物館所蔵品番号 M.138-1975