Вышедшие номера
Свойства 3D-композитов на основе опаловых матриц и магнитных наночастиц
Ивичева С.Н.1, Каргин Ю.Ф.1, Овченков Е.А.2, Кокшаров Ю.А.2, Юрков Г.Ю.1
1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: ivitcheva@mail.ru
Выставление онлайн: 20 мая 2011 г.

3D-нанокомпозиты опаловая матрица-металл получены путем взаимодействия солей и оксидов различных элементов (Ni, Co, Fe и др.), внедренные в опаловую матрицу, с изопропанолом в области сверхкритических параметров состояния спирта. По данным рентгенофазового анализа и просвечивающей электронной микроскопии нанокомпозиты представляют собой рентгеноаморфную опаловую матрицу, в пустотах которой содержатся наночастицы Co (или CoOx), металлического Ni или Fe3O4 со структурой магнетита различной морфологии. Размеры таких частиц не превышают диаметр пор опаловой матрицы. Проведено комплексное исследование полученных композитов методами электронного магнитного резонанса и вибрационной магнитометрии. Для всех изученных образцов при комнатной температуре характерно ферромагнитное поведение. Величины коэрцитивной силы образцов находятся в диапазоне от 150 Oe для железосодержащего до 565 Oe для кобальтсодержащего нанокомпозитов. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект N 10-08-00608-а).
  1. В.Г. Балакирев, В.Н. Богомолов, В.В. Журавлев, Ю.А. Кумзеров, В.П. Петрановский, С.Г. Романов, Л.А. Самойлович. Кристаллография 38, 111 (1993)
  2. В.Н. Богомолов, Л.М. Сорокин. Письма в ЖТФ 23, 15, 19 (1997)
  3. В.Г. Голубев, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, А.Б. Певцов, Л.М. Сорокин, Дж. Хатчисон. ФТП 35, 1376 (2001)
  4. С.И. Божко, И.Г. Науменко, Э.Н. Саморов, В.М. Масалов, Г.А. Емельченко, А.М. Ионов, Д.А. Фокин. Письма в ЖЭТФ 80, 569 (2004)
  5. Ю.Ф. Каргин, С.Н. Ивичева, Е.Ю. Буслаева, Т.Б. Кувшинова, В.Д. Володин, Г.Ю. Юрков. Неорган. материалы 42, 547 (2006)
  6. Ю.Ф. Каргин, С.Н. Ивичева, Е.Ю. Буслаева, Г.Ю. Юрков, В.Д. Володин. Неорган. материалы 42, 1065 (2006)
  7. С.Н. Ивичева, Ю.Ф. Каргин, Е.Ю. Буслаева, Г.Ю. Юрков. Неорган. материалы 44, 918 (2008)
  8. W. Stober, A. Fink, E. Bohn. J. Colloid Interface Sci. 26, 62 (1968)
  9. Yu.A. Koksharov, A.I. Sherle, A.N. Tikhonov. Synth. Met. 149, 19 (2005)
  10. V.A. Ivanshin, J. Deisenhofer, H.-A. Krug von Nidda, A. Loidl, A.A. Mukhin, A.M. Balbashov, M.V. Eremin. Phys. Rev. B 61, 6213 (2000)
  11. Ю.А. Кокшаров, В.Д. Долженко, С.А. Агазаде. ФТТ 52, 1798 (2010)
  12. F. Gazeau, J.C. Bacri, F. Gendron, R. Perzynski, Yu.L. Raikher, V.I. Stepanov, E. Dubois. J. Magn. Magn. Mater. 186, 175 (1998)
  13. M.R. Diehl, J.-Y. Yu, J.R. Heath, G.A. Held, H. Doyle, S. Sun, C.B. Murray. J. Phys. Chem. B 105, 7913 (2001)
  14. J. Salado, M. Insausti, I. Gil de Muro, L. Lezama, T. Roj. J. Non-Cryst. Solids 354, 5207 (2008)
  15. M. Sobon, I.E. Lipinski, A. Guskos, J. Typek, K. Aidinis, N. Guskos, U. Narkiewicz, M. Podsiadly. Rev. Adv. Mater. Sci. 14, 11 (2007)
  16. C.A. Bates, M.J. Oglesbys, K.J. Standley. J. Phys. C 5, 2949 (1972)
  17. W.-C. Zhenga, W. Shao-Yi. Physica B 301, 28 (2001)
  18. S. Noguchi, S. Kawamata, K. Okuda, H. Nojiri, M. Motokawa. Phys. Rev. B 66, 094 404 (2002)
  19. А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. Магнитные колебания и волны. Физматлит, М. (1994). 464 с
  20. X. Battle, A. Labarta. J. Phys. D 35, 15 (2002)
  21. S. Steen M rup, D.E. Madsen, C. Frandsen, C.R.H. Bahl, M.F. Hansen. J. Phys.: Cond. Matter 19, 213 202 (2007)
  22. C.N.R. Rao, G.V. Subba Rao. Transition metal oxides: crystal chemistry, phase transitions, and related aspects. National Standart Refrence Data System, National Bureau of Standards, Washington, DC (1974). P. 130
  23. L. Zhang, D. Xue, G. Gao. J. Magn. Magn. Mater. 267, 111 (2003)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.