Вышедшие номера
Исследования свойств наночастиц Ag/FeСo/Ag типа ядро/ оболочка/оболочка
Камзин А.С.1, Takahashi M.2, Maenosono S.2, Валиуллин А.А.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Nomi, Japan
3Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Email: kamzin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 30 марта 2017 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2017 г.

Проведены исследования свойств гетероструктурных наночастиц Ag/FeСo/Ag типа ядро/оболочка/оболочка, синтезированных плазменным методом и перспективных для биологических применений. Установлено, что при комнатной температуре наночастицы Ag/FeСo/Ag типа ядро/оболочка/оболочка находятся в суперпарамагнитном состоянии, что позволяет управлять процессом гипертермии. Объяснение магнитных свойств наночастиц Ag/FeСo/Ag типа ядро/оболочка/оболочка построено на предположении о частичном окислении поверхностного слоя ферромагнитной оболочки FeСo и формирования антиферромагнитного слоя CoxFe1-xО на поверхности FeCo. Взаимодействие между поверхностным антиферромагнитным слоем CoxFe1-xО и ферримагнитной оболочкой FeСо приводит возникновению в наночастицах Ag/FeСo/Ag эффекта обменного смещения. DOI: 10.21883/FTT.2017.10.44971.105
  1. H. Wang, J. Shen, Y. Li, Z. Wei, G. Cao, Z. Gai, K. Hong, P. Banerjee, S. Zhou. ACS Appl. Mater. Interfaces. 5, 9446 (2013)
  2. Z. Fan, M. Shelton, A.K. Singh, D. Senapati, S.A. Khan, P.C. Ray. ACS Nano. 6, 1065 (2012)
  3. L. Hajba, A. Guttman. Biotechnology Adv. 34, 354 (2016)
  4. Y.J. Sung, H.-J. Suk, H.Y. Sung, T. Li, H. Poo, M.-G. Kim. Biosens. Bioelectron 43, 432 (2013)
  5. Z. Fan, D. Senapati, S.A. Khan, A.K. Singh, A. Hamme, B. Yust, D. Sardar, P.C. Ray. Chem. Eur. J. 19, 2839 (2013)
  6. M. Takahashi, P. Mohan, A. Nakade, K. Higashimine, D. Mott, T. Hamada, K. Matsumura, T. Taguchi, S. Maenosono. Langmuir 31, 2228 (2015)
  7. S. Nishimura, A.T.N. Dao, D. Mott, K. Ebitani, S. Maenosono. J. Phys. Chem. C 116 (2012) 4511
  8. M. Takahashi, K. Higashimine, P. Mohan, D. Mott, S. Maenosono. Cryst. Eng. Comm. 17, 6923 (2015). http://dx.doi.org/10.1039/C5CE00394F
  9. Mari Takahashi, Priyank Mohan, Derrick M. Mott, Shinya Maenosono. J. Magn. Magn. Mater. 401, 339 (2016)
  10. M.E. Matsnev, V.S. Rusakov. AIP Conf. Proceedings. 1489, 178 (2012)
  11. G.S. Chaubey, C. Barcena, N. Poudyal, C. Rong, J. Gao, S. Sun, J.P. Liu. J. Am. Chem. Soc. 129, 7214 (2007)
  12. D.V. Dimitrov, K. Unruh, G.C. Hadjipanayis, V. Papaefthymiou, A. Simopoulos. J. Appl. Phys. 87, 7022 (2000)
  13. CRC Handbook of Chemistry and Physics / Ed. W.M. Haynes. 92nd. CRC Press, Boca Raton, FL (2011)
  14. Q. Song, Z.J. Zhang. J. Am. Chem. Soc. 126, 6164 (2004)
  15. W.H. Meiklejohn, C.P. Bean. Phys. Rev. 102, 1413 (1956)
  16. J. Nogues, I.K. Schuller. J. Magn. Magn. Mater. 192, 203 (1999)
  17. A.E. Berkowitz, K. Takano. J. Magn. Magn. Mater. 200, 552 (1999)
  18. M. Kiwi. J. Magn. Magn. Mater. 234, 584 (2001)
  19. Y. Hu, Y. Liu, A. Du, F. Shi. Phys. Lett. A 378, 1667 (2014)
  20. М.А. Чуев, В.М. Черепанов, М.А. Поликарпов. Письма в ЖЭТФ 92, 21 (2010)
  21. В.С. Русаков. Мессбауэровская спектроскопия локально неоднородных систем. Изд-во Ин-та ядерной физики НЯЦ, Алматы (2000). 430 с
  22. J.K. Srivastava, R.P. Sharma. Phys. Stat. Sol. 35, 491 (1969)
  23. D.H. Jones, K.K.P. Srivastava. Phys. Rev. B 34, 7542 (1986)
  24. А.М. Глезер, И.Е. Пермякова. Нанокристаллы, закаленные из расплава. Москва Физматлит, М. (2012). 359 с. ISBN 978-5-9221-1373-1
  25. S. Mrup, J.A. Dumesic, H.C. Tpsoe. Magnetic Microcrystals. In: Appl. Mossbauer Spectroscopy / Ed. R.L. Cohen. Academic Press, N. Y. (1980) P. 28
  26. L. Neel. Ann. Geophys. 5, 99 (1949)

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.