The dielectric behavior of lead-free ferroelectric ceramics has garnered significant attention due to growing environmental concerns. In the present study, it is demonstrated that combining sol–gel-derived ceramic BNKT-ST powders with three distinct sintering techniques enables controlled tuning of dielectric properties within a defined range, where diffused phase transition (DPT) has been identified. The techniques employed include pressureless sintering (PLS), sinter-forging (SF), and spark plasma sintering (SPS), applied to compacted ceramic powders. Structural characterization was carried out using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). It can be observed that DPT peak positions depend on the sintering technique.
This study systematically evaluates ten π-conjugated monomers featuring a benzo[a,c]phenazine core and oligothiophene chains. Extension of the thiophene chains enhances molecular planarity and stabilizes conformational symmetry, reducing the energy gap from 3.53 eV (M1) to 2.68 eV (M10). Multiple lines of evidence, including conceptual DFT descriptors and electron reorganization energies, indicate that these are lower than hole reorganization energies, establishing robust n-type character. Electron density difference maps and transition density matrix plots further confirm efficient intramolecular charge transfer and exciton delocalization. M10 emerges as the most promising precursor for high-performance n-type conducting polymers, attributed to its low chemical hardness (3.54 eV) and high electron affinity (1.86 eV).
Lithium is a key element in the transition to carbon-free power generation. Over the last decade or so, there has been a surge in extracting lithium from its diverse natural sources, driven by a growing gap between its demand and production. Traditionally, lithium is extracted from salar brines; however, as the demand for this commodity has increased, processing from pegmatites and other types of brines and lithium-bearing clays is becoming more important. This paper revisits current technologies available to produce battery-grade lithium carbonate from diverse sources. We particularly discuss clay processing and the environmental issues associated with processing lithium from its natural sources. Plant data is required to make accurate environmental assessments concerning the processing of clay minerals. Uncertainties on the actual amount of lithium reserves exist, and it is unknown if, with the current data available, it is possible to close the gap between demand and supply of lithium.
Se realizó un estudio comparativo de las propiedades electrónicas y químicas de dos compuestos del tipo donador-aceptor: uno a base de trifenilamina y otro de trifenilfosfina. Mediante química computacional, ambos compuestos fueron analizados empleando la teoría de funcionales de la densidad (DFT, por sus siglas en inglés) y la teoría de funcionales de la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT, por sus siglas en inglés). Se realizó el análisis de los niveles de energía del orbital molecular más alto ocupado (HOMO) y del orbital molecular más bajo desocupado (LUMO), con el objetivo de determinar si los niveles cumplen con las condiciones necesarias para su empleo como capa emisora de luz (EML, por sus siglas en inglés) en diodos emisores de luz orgánicos (OLED, por sus siglas en inglés). Además, se estudió el comportamiento espectral de emisión mediante TD-DFT, empleando el conjunto base 6-31G(d) y variando el funcional entre CAM-B3LYP, M06-2X y M11, con el fin de establecer una metodología adecuada para el análisis comparativo. A partir del análisis de la banda de emisión máxima (λemmax), se concluyó que el compuesto basado en trifenilamina presenta mayor eficiencia energética como material emisor en OLEDs.
La selección de sitios para disposición final de residuos sólidos urbanos es un reto complejo que integra dimensiones ambientales, técnicas y sociales. Este estudio implementa una metodología basada en Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para identificar áreas aptas para el establecimiento de rellenos sanitarios en una región de 23 municipios del norte de Puebla, México. Se definieron 16 subcriterios a partir de la normativa mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, agrupados en factores geohidrológicos, ecológicos y socioeconómicos. Los pesos relativos, obtenidos mediante el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), asignaron la mayor importancia al criterio geohidrológico (69.2%). El análisis espacial mediante suma ponderada identificó que solo el 4.9% del territorio (828 km²) presenta aptitud “recomendable” para la disposición final de residuos sólidos urbanos. Se delimitaron cinco sitios candidatos, destacando el ubicado en Tuzamapan de Galeana como el de mayor idoneidad preliminar, sujeto a verificación de uso de suelo. La metodología demostrada constituye una herramienta objetiva para la planificación territorial, priorizando la protección de acuíferos y minimizando conflictos socioambientales, y puede ser replicada en otras regiones con ajustes contextuales.