Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату

Abstract

Метод хімічного осадження при синтезі нанокристалів привернув до себе увагу завдяки низькій температурі і високій однорідності частинок за розмірами. Метою цієї роботи є пошук і створення високоефективної енергозберігаючої методики синтезу нанокристалів Y3Fe5O12 методом хімічного осадження з використанням НВЧ випромінювання, дослідження морфології кристалів і магнітних властивостей. Наночастинки Y3Fe5O12 синтезували методом спільного осадження гідроксидів ітрію і заліза(III). Для ініціювання хімічних реакцій, управління зародкоутворенням і формуванням нових фаз використовували вплив мікрохвильового електромагнітного випромінювання НВЧ діапазону на водні розчини прекурсорів. Потужність мікрохвильового випромінювання варіювали від 0.14 до 1.4 кВт, змінюючи шпаруватість процесу. Частота випромінювання – 2.45 ГГц, час проведення процесу - від 6 до 66 хв. Нанокристали Y3Fe5O12 отримували відпалюванням осаду в муфельній печі. Значна частка частинок, отриманих при мікрохвильовій обробці прекурсора (осаду) в НВЧ печі, мала сферичну форму. Середній діаметр отриманих після синтезу наночастинок Y3Fe5O12 становив ~ 41 нм. Петлі гістерезису магнітного моменту зразків вімірювали з допомогою лабораторного вібраційного магнітометра фонерівського типу при кімнатній температурі. Встановлено з використанням рентгенофазового аналізу, растрової електронної мікроскопії та аналізу питомої поверхні фазовий склад, структуру і морфологію магнітних наночастинок. Показано, що коригування їх розміру може бути ефективно здійснено за допомогою гідротермальної рекристалізації. Виявлено, що шляхом зміни тривалості мікрохвильових і/або термічної обробки можна отримати нанодисперсний матеріал із заданими (в певних межах) значеннями намагніченості насичення і коерцитивної сили. Високі для наночастинок значення питомої намагніченості насичення дають можливість застосувати ці матеріали в медицині як магнітний носій лікарських препаратів або для використання при магнітній гіпертермії.

Authors and Affiliations

P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov

Keywords

Related Articles

Effect of benzethonium chloride adsorption on the electrosurface properties of titanium dioxide in aqueous suspensions

The purpose of this research article is to study the influence of additives of cationic surfactant - benzethonium chloride and the pH of the initial solutions from which suspensions were prepared on the electro-surface p...

Особливості нікелевих наноструктур сформованих на міжшарових поверхнях сколювання (0001) інтеркалатів NiхInSe

Наведено результати експериментального дослідження особливостей формування нікелевих наноструктур в інтеркалатах NiхInSe: топографії і кристалографії поверхні, а також електронно-енергетичної структури міжшарових поверхо...

Polyethersulfone membrane modification with TiO2 nanoparticles by “layer-by-layer” method

The aim of this study is to show the results of modification of polyethersulfone membranes with photocatalytic nanoparticles TiO2. Titanium(IV) oxide was used because of its non-toxicity and cheapness, moreover, its immo...

Синтез многослойного азаграфена и оксида нитрида углерода

Графитоподобный нитрид углерода (характеризующийся как нетоксичный и химически высокостойкий материал) и его наноструктурированные и допированные, в частности, кислородом, производные, привлекают особое внимание в качест...

Синтез и свойства магниточувствительных наноструктур с карбонизованной поверхностью

Цель работы – синтез новых магниточувствительных наноструктур с карбонизованной поверхностью на основе однодоменного магнетита и исследование их свойств. Методы исследования - спектрофотометрия, рентгеноструктурный анал...

Download PDF file
  • EP ID EP460603
  • DOI 10.15407/hftp09.02.190
  • Views 91
  • Downloads 0

How To Cite

P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov (2018). Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату. Хімія, фізика та технологія поверхні, 9(2), 190-198. https://europub.co.uk/articles/-A-460603