Вышедшие номера
Плазмохимический синтез и основные свойства магнитных наночастиц CoFe2O4
Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Федоров Л.Ю., Шайхадинов А.А.1
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Поступила в редакцию: 30 сентября 2014 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2015 г.

Кобальт ферритовые (CoFe2O4) наночастицы (КФНЧ) были получены прямым плазмохимическим синтезом в плазме дугового разряда низкого давления. Методами рентгеноструктурного анализа и просвечивающей микроскопии установлено образование КФНЧ со средним размером 9 nm и узким гранулометрическим составом. Исследовано поведение КФНЧ при высокотемпературном отжиге. Функциональные группы КФНЧ были определены с помощью ИК-фурье спектра. Результаты энергетической дисперсии рентгеновского излучения подтвердили соответствие соотношения количества атомов каждого материала номинальной стехиометрии. С помощью VSM-магнитометрии исследованы основные магнитные свойства полученных и отожженных образцов при комнатной температуре.
  1. Alexiou С., Jurgons R., Schmid R., Hilpert A., Bergemann C., Parak F., Iro H. // J. Magn. Magn. Mater. 2005. Vol. 293. P. 389--393
  2. Skumiel I. // J. Magn. Magn. Mater. 2006. Vol. 307. P. 85--90
  3. Jordan A., Scholz R., Maier-Hauff K., Johannsen M., Wust P. Nadobny, J., Schirra H., Schmidt H., Deger S., Loening S., Lanksch W., Felix R. // J. Magn. Magn. Mater. 2001. Vol. 255. P. 118--126
  4. Khedr M.H., Farghali A.A. // Appl. Catal. B. 2005. Vol. 9. P. 219--226
  5. Rajendran M., Pullar R.C., Bhattacharya A.K., Das D., Chintalapudi S.N., Majumdar C.K. // J. Magn. Magn. Mater. 2001. Vol. 232. P. 71--83
  6. Chinnasamy C.N., Jeyadevan B., Shinoda K., Tohji K., Djayaprawira D.J., Takahashi M., Joseyphus R.J., Narayanasamy A. // Appl. Phys. Lett. 2003. Vol. 83. P. 2862--2864
  7. Qu Y., Yang H., Yang N., Fan Y., Zhu H., Zou G. // Mater. Lett. 2006. Vol. 6. P. 3548--3552
  8. Omurzak E., Jasnakunov. J., Mairykova N., Abdykerimova A., Maatkasymova A., Sulaimankulova S., Matsuda M., Nishida M., Ihara H., Mashimo T. // J Nanosci. Nanotechnol. 2007. Vol. 7. P. 3157--3159
  9. Bica I. // Mater. Sci. Eng. B. 1999. Vol. 68. P. 59
  10. McIlroy D. N., Huso J., Kranov Y., Marchinek J., Ebert C., Moore S., Marji E., Gandy R. // J. Appl. Phys. 2005. Vol. 93. P. 5643
  11. Banerjee I., Khollam Y.B., Balasubramanian C., Pasricha R., Bakare P.P., Patil K.R., Das A.K., Bhoraskar S.V. // Sci. Mater. 2006. Vol. 54. P. 1235--1240
  12. Zajickova L., Synek P., Jasek O., Elias M., David B., Bursik J., Pizurova N., Hanzlikova R., Lazar L. // Appl. Surf. Sci. 2009. Vol. 255. P. 5421--5424
  13. Ушаков А.В., Карпов И.В., Лепешев А.А., Федоров Л.Ю. // Ремонт, восстановление, модернизация. 2012. Вып. 9. С. 41--44
  14. Карпов И.В., Ушаков А.В., Федоров Л.Ю., Лепешев А.А. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 4. С. 93--97
  15. Ahmed S.R., Ogale S.B., Papaefthymiou G.C., Ramesh R., Kofinas P. // Appl. Phys. Lett. 2002. Vol. 80. P. 1616--1618
  16. Rietveld H.M. // J. Appl. Cryst. 1969. Vol. 2. P. 65--71
  17. Wiles D.B., Young R.A. // J. Appl. Cryst. 1981. Vol. 14. P. 149--151
  18. Thompson P., Cox D.E., Hastings J.B. // J. Appl. Cryst. 1987. Vol. 20. P. 79--83
  19. Keiser J.T., Brown C.W., Heidersbach R.H. // J. Electrochem. Soc. 1982. Vol. 129. P. 2686--2689
  20. Sepelak V., Baabe D., Mienert D., Schultze D., Krumeich F., Litterst F.J., Becker K.D. // J. Magn. Magn. Mater. 2003. Vol. 257. P. 377--380
  21. Kodama R.H., Berkowitz A.E., McNiff E.J., Foner Jr.S. // Phys. Rev. Lett. 1996. Vol. 77. P. 394--398
  22. Tiwari S.D., Rajeev K.P. // Phys. Rev. B. 2005. Vol. 72. P. 104 433--104 439
  23. Zhao L.J., Zhang V., Xing Y., Song S.Y., Yu S.Y., Shi W.D., Guo X.M., Yang J.H., Lei Cao F. // J. Solid State Chem. 2008. Vol. 81. P. 245--247

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.