Вышедшие номера
Магнитный резонанс в наночастицах гадолиния вблизи температуры Кюри
Переводная версия: 10.1134/S1063784218040175
Петинов В.И.1, Дрёмов B.B.2
1Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия
2Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка, Московская обл., Россия
Email: vip_38@mail.ru
Поступила в редакцию: 26 июня 2017 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2018 г.

Исследовано влияние температуры в области 275<T<320 K на ЭПР и намагниченность m ансамблей сферических наночастиц Gd диаметром от 89 и до 18 nm. У наночастиц d=18 nm была ГЦК структура и отсутствовал магнитный переход. При T>TC все наночастицы были парамагнитными и независимо от их размера и структуры, их g-факторы соответствовали g=1.98±0.02. При T=TC у частиц от 28 и до 89 nm происходили магнитный и ориентационный переходы и при T<TC их m(H) имели вид функции Ланжевена, а линии ФМР уширялись и сдвигались в направление H=0. Линии ФМР ансамблей частиц Gd при перемагничивании проявляли гистерезисное поведение, не связанное с коэрцитивностью частиц. Зависимости ширины Delta H(T) линий ФМР наночастиц Gd изменялись пропорциональнo |T-TC|. DOI: 10.21883/JTF.2018.04.45721.2392
  1. Тейлор К., Дарби М. Физика редкоземельных соединений. M.; Мир, 1974
  2. Huber D.L. // J. Phys. Chem. Solids. 1971. Vol. 32. P. 2145-2153
  3. Малеев С.В. // ЖЭТФ. 1974. Т. 66. С. 1809-1815
  4. Гехт Р.С. // ФММ. 1983. Т. 55. С. 225-229
  5. Burgardt P., Seehra M.S. // Phys. Rev. 1977. Vol. B16. N 5. P. 1802-1807
  6. Андерс А.Г., Белозеров Д.П., Спольник А.И. // ФНТ. 1977. Т. 3. С. 1538-1542
  7. Пул Ч. Техника ЭПР-спектроскопии. М.: Мир. 1970. С. 448
  8. Александров И.А., Матленкова И.Ю., Абрамчук С.С., Солодовников С.П., Ходак А.А., Зезин С.Б., Александров А.И. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 3. С. 66-70
  9. Петинов В.И. // ЖФХ. 2016. Т. 90. Bып. 7. С. 1-6
  10. Петинов В.И. //ЖТФ. 2017. Т. 87. Bып. 6. С. 867-874
  11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. C. 46
  12. Tishin A.M., Spichkin Y.I. Magnetocaloric Effect and its Applications. IOP Publishing Ltd.Bristol, 2003. 475 p
  13. Hou S., Tong S., Zhou J., Bao G. // Nanomedicine. 2012. V. 7. N 2. P. 211-8
  14. Zhang Hong-Wu, Wang Li-Qin, Xiang Qing-Feng at. all. // Biomaterials. 2014. Vol. 35. N 1. P. 356-367
  15. Кондрашина О.В. // Гадолиний в нейтрон-захватной терапии. Металлоорганические магнитные наночастицы как система адресной доставки Gd к клеткам-мишеням опухолей. Германия. LAP Lambert Academic Pablishing, 2014. 188 p
  16. Zimmerman R. Nuclear Medicine Radioactivity for diagnosis and Therapy. EDP Science. 2007. 173 p
  17. Ген М.Я., Миллер А.В. // Поверхность. 1983. Т. 2. С. 50-154
  18. Бостанджиян В.А. // Пособие по статистическим распределениям. Черноголовка. РИО. ИПХФ РАН. 2013. С. 535-556
  19. Сhiba Y. Nakamura A. // J. Phys. Sos. Japan.1970. Vol. 29. P. 792
  20. Морозов Ю.Г., Костыгов А.Н., Петинов В.И., Чижов П.Е. // ФНТ. 1975. Т. 1. N 11. С. 1407-1408
  21. Петинов В.И. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Bып. 1. С. 8-17
  22. Horner H., Varma C.M. // Phys. Rev. Lett. 1968. Vol. 20. N 16. P. 845-846.

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.