Концентрирование иммобилизованных наночастиц ε-оксида железа как основа получения высоконаполненных магнитожестких материалов 
	
		
			Российский научный фонд, Красноярский краевой фонд науки, 24-12-20011		
	 
	
Балаев Д.А.1, Кириллов В.Л.2, Дубровский А.А.1, Семенов С.В.1, Князев Ю.В.1, Волочаев М.Н.1, Мартьянов О.Н.2
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия 
 2
2Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

 Email: dabalaev@iph.krasn.ru
 
	Поступила в редакцию: 14 мая 2024 г.
		
	В окончательной редакции: 17 июля 2024 г.
		
	Принята к печати: 17 июля 2024 г.
		
	Выставление онлайн: 5 ноября 2024 г.
		
		
 Приводятся результаты исследования магнитных свойств порошковой системы наночастиц оксида железа ε-Fe2O3 (средний размер 10 nm). Наночастицы получены из приготовленного ранее композитного материала ε-Fe2O3/ксерогель SiO2, содержащего 20 wt.% ε-Fe2O3, путем растворения матрицы-носителя SiO2. Результаты рентгеновской дифракции и мессбауэровской спектроскопии подтвердили структуру ε-Fe2O3. На основе анализа магнитных измерений и результатов мессбауэровской спектроскопии можно констатировать наличие известного для ε-Fe2O3 магнитного перехода в диапазоне 75-150 K. Это свидетельствует о сохранении магнитных характеристик частиц после проведенной процедуры удаления матрицы и открывает возможности получения высоконаполненного магнитожесткого материала на основе ε-оксида железа. Ключевые слова: наночастицы, ε-Fe2O3, мессбауэровская спектроскопия, намагниченность, магнитный переход. 
-  А.С. Камзин, А. Bingolbali, N. Dovgan, Z. Ye sil, M. Asilturk, Письма в ЖТФ, 45 (19), 51 (2019). DOI: 10.21883/PJTF.2019.19.48320.17920 [A.S. Kamzin, A. Bingolbali, N. Dovgan, Z. Yesil, M. Asilturk, Tech. Phys. Lett., 45 (10), 1008 (2019). DOI: 10.1134/S1063785019100092]
-  A  Omelyanchik, K. Levada, S. Pshenichnikov, M. Abdolrahim, M. Baricic, A. Kapitunova, A. Galieva, S. Sukhikh, L. Astakhova, S. Antipov, B. Fabiano, D. Peddis, V. Rodionova, Materials, 13, 5014 (2020). DOI: 10.3390/ma13215014
-  А.С. Камзин, В.Г. Семенов, Л.С. Камзина, ФТТ, 66 (4), 624 (2024). DOI: 10.61011/FTT.2024.04.57801.44 [A.S. Kamzin, V.G. Semenov, L.S. Kamzina, Phys. Solid State, 66 (4), 603 (2024). DOI: 10.61011/PSS.2024.04.58207.44]. 
-  A. Omelyanchik, A.S. Kamzin, A.A. Valiullin, V.G. Semenov, S.N. Vereshchagin, M. Volochaev, A. Dubrovskiy, T. Sviridova, I. Kozenkov, E. Dolan, D. Peddis, A. Sokolov, V. Rodionova, Coll. Surf. A, 647, 129090 (2022). DOI: 10.1016/j.colsurfa.2022.129090
-  Ю.В. Князев, Д.А. Балаев, В.Л. Кириллов, О.А. Баюков, О.Н. Мартьянов, Письма в ЖЭТФ, 108 (8), 558 (2018). DOI: 10.1134/S0370274X18200067 [Yu.V. Knyazev, D.A. Balaev, V.L. Kirillov, O.A. Bayukov, O.N. Mart'yanov, JETP Lett., 108 (8), 527 (2018). DOI: 10.1134/S0021364018200092]
-  Д.А. Балаев, А.А. Дубровский, Ю.В. Князев, С.В. Семенов, В.Л. Кириллов, О.Н. Мартьянов, ФТТ, 65 (6), 979 (2023). DOI: 10.21883/FTT.2023.06.55654.12H [D.A. Balaev, A.A. Dubrovskiy, Yu.V. Knyazev, S.V. Semenov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, Phys. Solid State, 65 (6), 938 (2023). DOI: 10.21883/PSS.2023.06.56105.12H]
-  E. Tronc, N. Chaneac, J.P. Jolivet, J. Solid State Chem., 139, 93 (1998). DOI: 10.1006/jssc.1998.7817
-  Д.А. Балаев, С.С. Якушкин, А.А. Дубровский, Г.А. Бухтиярова, К.А. Шайхутдинов, О.Н. Мартьянов, Письма в ЖТФ, 42 (7), 23 (2016). [D.A. Balaev, S.S. Yakushkin, A.A. Dubrovskii, G.A. Bukhtiyarova, K.A. Shaikhutdinov, O.N. Martyanov, Tech. Phys. Lett., 42 (4), 347 (2016). DOI: 10.1134/S1063785016040039]
-  D.O. Testov, K.G. Gareev, I.K. Khmelnitskiy, A. Kosterov, L. Surovitskii, V.V. Luchinin, Magnetochemistry, 9, 10 (2023). DOI: 10.3390/magnetochemistry9010010
-  E. Gorbachev, M. Soshnikov, M. Wu, L. Alyabyeva, D. Myakishev, E. Kozlyakova, V. Lebedev, E. Anokhin, B. Gorshunov, O. Brylev, P. Kazin, L. Trusov, J. Mater. Chem. C, 9, 6173 (2021). DOI: 10.1039/d1tc01242h
-  I. Edelman, J. Kliava, O. Ivanova, R. Ivantsov, D. Velikanov, V. Zaikovskii, E. Petrakovskaja, Y. Zubavichus, S. Stepanov, J. Non-Cryst. Solids, 506, 68 (2019). DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2018.12.006
-  J. Tucek, R. Zboril, A. Namai, S. Ohkoshi, Chem. Mater., 22, 6483 (2010). DOI: 10.1021/cm101967h
-  А.И. Дмитриев, Письма в ЖТФ, 44 (4), 17 (2018). DOI: 10.21883/PJTF.2018.04.45634.16923 [A.I. Dmitriev, Tech. Phys. Lett., 44 (2), 137 (2018). DOI: 10.1134/S1063785018020207]
-  S. Ohkoshi, A. Namai, K. Imoto, M. Yoshikiyo, W. Torora, K. Nakagawa, M. Komine, Y.  Miyamoto, T. Nasu, S. Oka, H. Tokoro, Sci. Rep., 5, 14414 (2015). DOI: 10.1038/srep14414
-  S.S. Yakushkin, D.A. Balaev, A.A. Dubrovskiy, S.V. Semenov, Yu.V. Knyazev, O.A. Bayukov, V.L. Kirillov, R.D. Ivantsov, I.S. Edelman, O.N. Martyanov, Ceram. Int., 44, 17852 (2018). DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.06.254
-  Ю.В. Князев, А.И. Чумаков, А.А. Дубровский, С.В. Семенов, С.С. Якушкин, В.Л. Кириллов, О.Н. Мартьянов, Д.А. Балаев, Письма в ЖЭТФ, 110 (9), 614 (2019). DOI: 10.1134/S0370274X19210082 [Yu.V. Knyazev, A.I. Chumakov, A.A. Dubrovskiy, S.V. Semenov, S.S. Yakushkin, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, JETP Lett., 110 (9), 613 (2019). DOI: 10.1134/S0021364019210082]
-  Yu.V. Knyazev, A.I. Chumakov, A.A. Dubrovskiy, S.V. Semenov, I. Sergueev, S.S. Yakushkin, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, Phys. Rev. B, 101, 094408 (2020). DOI: 10.1103/PhysRevB.101.094408
-  C.R.S. Haines, M. Gich, J.L. Garci a-Munoz, A. Romaguera, Z. Ma, M.B. Costa, M.A. Carpenter, J. Magn. Magn. Mater., 583, 170240 (2023). DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.170240
-  R. Jones, R. Nickel, P.K. Manna, J. Hilman, J. van Lierop, Phys. Rev. B, 100, 094425 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevB.100.094425 
		
			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.