Вышедшие номера
Зависимость свойств наночастиц CoFe2O4 от времени синтеза гидротермальным методом с поверхностно-активным веществом
один из Авторов Сальников В. благодарит Russian Science Foundation , https://rscf.ru/project/25- 72- 30009/ ., Project no. 25-72-30009,
Камзин А.С.1, Сальников В.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia
Email: ASKam@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 25 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 4 июня 2026 г.
Принята к печати: 6 июня 2026 г.
Выставление онлайн: 28 июля 2026 г.

Изучено влияние длительности времени синтеза (8, 10 и 12 h) на структурные и магнитные свойства наночастиц CoFe2O4, синтезированных гидротермальным способом с поверхностно-активным веществом додецилсульфатом натрия (sodium dodecyl sulfate - SDS). Анализ данных рентгеновской дифракции показал, что с увеличением времени синтеза размеры когерентных доменов возрастают от ~14 до 20 nm. Из мёссбауэровских исследований установлено, что синтезированные частицы имеют сложную магнитную структуру. На поверхности частиц существует слой, ориентация магнитных моментов в котором отклонена от направления моментов в объеме частиц (скошенная магнитная структура - СМС). Этот поверхностный слой, в свою очередь, окружен слоем парамагнитной фазы. Показаны перспективы целенаправленного формирования свойств наночастиц. Ключевые слова: магнитные наночастицы (МНЧ) шпинели CoFe2O4; гидротермальный синтез, магнитная структура частиц, отклонение спинов, мёссбауэровская спектроскопия,
  1. A. Ali, T. Shah, R. Ullah, R. Ullah, P. Zhou, M. Guo, M. Ovais, Z. Tan, Y. Rui. Front. Chem. 9, 629054 (2021). https://doi.org/10.3389/fchem.2021.629054
  2. S. Wang, J. Xu, W. Li, S. Sun, S. Gao, Y. Hou, Chem. Rev. 122, 5411 (2022). https://doi.org/10. 1021/acs.chemrev.1c00370
  3. J.G. Ovejero, A. Mayoral, M. Canete, M. Garcia, A. Hernando, P. Herrast. J. Nanosci. Nanotechnol. 19, 1533 (2019). doi:10.1166/jnn.2019.15313
  4. M. Suna, X. Hana, S. Chen. Mater. Sci. Semicond. Process. 91, 367 (2019). https://doi.org/10.1016/j.mssp.2018.12.005
  5. M.A. Kashi, K. Heydaryan. J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 34, 2255 (2023). https://doi.org/10.1007/s10854-023-11676-0
  6. F.G. d. Silva, J. Depeyrot, A.F.C. Campos, R. Aquino, D. Fiorani, D. Peddis. J. Nanosci. Nanotechnol. 19, 4888 (2019). doi:10.1166/jnn.2019.16877
  7. K.R. Sanchez-Lievanos, J.L. Stair, K.E. Knowles. Inorg. Chem. 60, 7, 4291 (2021)
  8. M. Barivcic, P. Maltoni, G. Barucca, N. Yaacoub, A. Omelyanchik, F. Canepa, R. Mathieu, D. Peddis. Phys. Chem. Chem. Phys. 26, 7, 6325 (2024). DOI: 10.1039/d3cp06029b
  9. L. Neel. J. Phys. Rad. 15, 4, 225 (1954)
  10. R.H. Kodama and A.E. Berkowitz. Phys. Rev. B 59, 9, 6321 (1999)
  11. R.H. Kodama. J. Magn. Magn. Mater. 200, 359 (1999)
  12. J.M. D. Coey. Phys. Rev. Lett. 27, 1140 (1971)
  13. S. Jovanovic, N. Yaacoub, S. Slimani, M.M. Krvzmanc, M. Vukomanovic, M. Spreitzer, D. Peddis, A. Omelyanchik. J. Chem. Phys. 161, 124712 (2024). https://doi.org/10.1063/5.0226884
  14. H.L. Andersen, M. Christensen. Nanoscale 7, 3481 (2015). https://doi.org/10.1039/c4nr06937d
  15. H.L. Andersen, C. Granados-Miralles, K.M.O. Jensen, M. Saura-Muzquiz, M. Christensen. ACS Nano 18, 9852 (2024). https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08772
  16. S. Jovanovic, M. Spreitzer, M. Otonivcar, J.H. Jeon, D. Suvorov. J. Alloys Compd. 589, 271 (2014). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.11.217
  17. K.M.O. Jensen, H.L. Andersen, C. Tyrsted, E.D. Bjesen, A.C. Dippel, N. Lock, S.J.L. Billinge, B.B. Iversen, M. Christensen. ACS Nano 8, 10704 (2014). https://doi.org/10.1021/nn5044096
  18. R. Jabbar, S.H. Shahatha, N.K. Taieh, B. Magid, A.F. Showar. Ceramic Internat. 17, 31114 (2024). https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.417
  19. N.M. Refat, M.Y. Nassar, S.A. Sadeek. RSC Adv. 12, 25081 (2022). https://doi.org/10.1039/d2ra03345c
  20. Z. Ding, W. Wang, Y. Zhang, F. Li, J.P. Liu. J. Alloys Compds. 640, 362 (2015). 10.1016/j.jallcom.2015.04.020
  21. M. Vadivel, R.R. Babu, M. Arivanandhan, K. Ramamurthi, Y. Hayakawa. RSC Adv. 5, 27060 (2015). https://doi.org/10.1039/c5ra01162k
  22. K. Byrappa, M. Yoshimura, Handbook of Hydrothermal Technology, 2nd ed. William Andrew (2013). https://doi.org/10.1016/C2009-0-20354-0
  23. V. Salnikov, V. Kolesnikova, A. Kamzin, A. Nikitin, N. Perov, A. Omelyanchik, V. Rodionova. J. Am. Ceram. Soc. 109, 70613 (2026). https://doi.org/10.1111/jace.70613
  24. S. Morup, J.A. Dumesic, H. Topse. In: Mossbauer spectroscopy applications. Ed. R.L. Cohen. Academic, N.Y. (1990). P. 1
  25. V. Kuncser, O. Crisan, G. Schinteie, F. Tolea, P. Palade, M. Valeanu, G. Filoti. Modern Trends in Nanoscience. Editura Academiei Romane, Bucharest (2013). V. 1976
  26. А.С. Камзин, Л.А. Григорьев. Письма в ЖЭТФ 57, 9, 543 (1993). [A.S. Kamzin, L.A. Grigor'ev. JETP Lett. 57, 9, 557 (1993)]
  27. А.С. Камзин, Л.А. Григорьев. ЖЭТФ 104, 4, 3489 (1993). [A.S. Kamzin, L.A. Grigor'ev. ZETP 77, 4, 658 (1993)
  28. А.С. Камзин, I.M. Obaidat, А.А. Валлиулин, В.Г. Семенов, I.A. Al-Omari. ФТТ 62, 11, 1919 (2020). (Часть II) DOI: 10.21883/FTT.2020.11.50071.062. [A.S. Kamzin, I.M. Obaidat, A.A. Valliulin, V.G. Semenov, I.A. Al-Omari. Phys. Solid State 62, 11, 2167 (2020). (Part II) DOI: 10.1134/S1063783420110153]
  29. А.С. Камзин, G. Caliskan, N. Dogan, A. Bingolbali, В.Г. Семенов, И.В. Бурьяненко. ФТТ, 64, 10, 1570 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.10.53107.391. [A.S. Kamzin, G. Caliskan, N. Dogan, A. Bingolbali, V.G. Semenov, I.V. Buryanenko. Phys. Solid State 64, 10, 1559 (2022). DOI: 10.21883/PSS.2022.10.54249.391]
  30. В.Г. Семенов, В.В. Панчук. Программа обработки мёссбауэровских спектров MossFit. Частное сообщение
  31. P. Scherrer. Gottinger Nachrichten Gesell 2, 98 (1918)
  32. Y. Kim, D. Kim, C. Lee. Physica B 337, 42 (2003)
  33. Y. Cedeno-Mattei, O. Perales-Perez, O.N.C. Uwakweh. Mater. Chem. Phys. 132, 999 (2012). doi:10.1016/j.matchemphys.2011.12.049
  34. S. Ayyappan, John Philip, and Baldev Raj. J. Phys. Chem. C113, 590 (2009)
  35. M. Ristic, S. Krehula, M. Reissner, M. Jean, B. Hannoyer, S. Musi. J. Molecular Struct. 1140, 32 (2017). http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.09.067
  36. E. Manova, B. Kunev, D. Paneva, I. Mitov, L. Petrov, C. Estournes, C. D'Orleans, J-L. Rehspringer, M. Kurmoo. Chem. Mater. 16, 5689 (2004)
  37. T. Tatarchuk, M. Liaskovska, V. Kotsyubynsky, M. Bououdina. Mol. Cryst. Liquid Cryst. 672, 54 (2018)
  38. W.B. Dlamini, J.Z. Msomi, T. Moyo. J. Magn. Magn. Mater. 373, 78 (2015). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2014.01.066
  39. S.R. Naik, A.V. Salker, S.M. Yusuf, S.S. Meena. J. Alloys Compd. 566, 54 (2013). https//doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.02.163
  40. А.С. Камзин, I.M. Obaidat, В.Г. Семенов, V. Narayanaswamy, I.A. Al-Omari, B. Issa, И.В. Бурьяненко. ФТТ 64, 6, 712 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.06.52406.298. [A.S. Kamzin, I.M. Obaidat, V.G. Semenov, V. Narayanaswamy, I.A. Al-Omari, B. Issa, I.V. Buryanenko. Phys. Solid State 64, 714 (2022)
  41. G.A. Sawatzky, F.V. Der Woude, A.H. Morrish. J. Appl. Phys. 39, 1204 (1968)
  42. G.A. Sawatzky, F.V. Der Woude, A.H. Morrish. Phys. Rev. 187, 747 (1969)
  43. F.K. Lotgering, A.M.V. Diepen. J. Phys. Chem. Solids 38, 565 (1977), https://doi.org/10.1016/00223697(77)90221-9
  44. А.С. Камзин, I.M. Obaidat, А.А. Валлиулин, В.Г. Семенов, I.A. Al-Omari. ФТТ 62, 10, 1715 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.10.49928.056 [A.S. Kamzin, I.M. Obaidat, A.A. Valliulin, V.G. Semenov, I.A. Al-Omari. Phys. Solid State 62, 10, 1933 (2020). DOI: 10.1134/S1063783420100157
  45. А.С. Камзин, I.M. Obaidat, А.А. Валлиулин, В.Г. Семенов, I.A. Al-Omari. ФТТ 62, 11, 1919 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.11.50071.062 [A.S. Kamzin, I.M. Obaidat, A.A. Valliulin, V.G. Semenov, I.A. Al-Omari. Phys. Solid State 62, 11, 2167 (2020). (Part II) DOI: 10.1134/S1063783420110153]
  46. B. Issa, I. Obaidat, B. Albiss, Y. Haik. Int. J. Mol. Sci. 14, 21266 (2013). http://www.mdpi.com/1422-0067/14/11/21266
  47. S. Mrup, F. Bdker, P.V. Hendriksen, S. Linderoth. Phys. Rev. B 52, 287 (1995)
  48. T. Muthukumaran, S.S. Pati, L.H. Singh, A.C. de Oliveira, V.K. Garg. J. Philip. App. Nanosci 8, 593 (2018). https://doi.org/10.1007/s13204-018-0715-y
  49. M.I.A.A. Maksoud, A. El-Ghandour, G.S. El-Sayyad, R.A. Fahim, A.H. El-Hanbal, M. Bekhit, E.K. Abdel-Khale, H.H. El-Bahnasawy, M.A. Elkodous, H. Ashour, A.S. Awed. J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 30, 3709 (2020). https://doi.org/10.1007/s10904-020-01523-8
  50. A.H. Morrish, K. Haneda. J. Magn. Magn. Mater. 35, 105 (1983). doi:10.1016/03048853(83)90468?7
  51. M.P. Morales, C.J. Serna, F. Bodker, S. Morup. J. Phys. Condens. Matter. 9, 5461 (1997). doi: 10.1088/0953?8984/9/25/013
  52. S. Kubickova, D. Niznansky, M.P. Morales, G. Salas G, J. Vejpravova. J. Appl. Phys. Lett. 104, 223105 (2014). doi:10.1063/1.4881331
  53. S. Mrup. Hyperfine Interact. 60, 959 (1990). doi:10.1007/BF02399910
  54. In: Magnetic Spinels --- Synthesis, Properties and Applications. Ed. M.S. Seehra Ch. 1 B. Pacakova, S. Kubickova, A. Reznickova, D. Niznansky, J. Vejpravova. Spinel Ferrite Nanoparticles: Correlation of Structure and Magnetism. (2017) DOI: 10.5772/66074
  55. S. Mrup, E. Brok, C. Frandsen. J. Nanomater. 2013, 720629 (2013). doi:10.1155/2013/720629
  56. J.L. Dormann, E. Tronc. In: Prigogine I, Rice SA, editors. Adv. Chem. Phys. Vol. 98. 1st ed., John Wiley \& Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA; 1997
  57. D.A. Garanin, H. Kachkachi. Phys. Rev. Lett. 90, 65504 (2003). doi:10.1103/PhysRevLett.90.065504
  58. А.С. Камзин, Л.П. Ольховик. ФТТ 41, 10, 1806 (1999). [A.S. Kamzin, L.P. Ol'khovik. Phys. Solid State 41, 10, 1658 (1999).]
  59. А.С. Камзин. ЖЭТФ 116, 5, 1648 (1999). [A.S. Kamzin. JETP 89, 5, 891 (1999).]
  60. Г.С. Кринчик, В.Е. Зубов. ЖЭТФ 69, 2, 707 (1975)
  61. A.S. Kamzin, V.P. Rusakov, L.A. Grigoriev. In: Int. Conf. USSR. Proceed. Part II, 271 (1988)
  62. А.С. Камзин, Л.А. Григорьев. Письма в ЖТФ 16, 6, 38 (1990). [A.S. Kamzin, L.A. Grigor'ev. Sov. Tech. Phys. Lett. 6, 6, 417 (1990).]
  63. F. Schaaf, U. Gonser. Hyperfine Interact. 57, 1-4, 2101 (1990)
  64. U. Gonzer, P. Schaaf, F. Aubertin. Hyperfine Interact. 66, 1-4, 95 (1991)
  65. А.С. Камзин, I.M. Obaidat, А.А. Валлиулин, В.Г. Семенов, I.A. Al-Omari. ФТТ, 62, 1715 (2020). DOI: 10.21883/FTT.2020.10.49928.056. [A.S. Kamzin, I.M. Obaidat, A.A. Valliulin, V.G. Semenov, I.A. Al-Omari. Phys. Sol. State, 62, 1933 (2020). DOI: 10.1134/S1063783420100157]
  66. А.С. Камзин, G. Caliskan, N. Dogan, A. Bingolbali, В.Г. Семенов, И.В. Бурьяненко. ФТТ 64, 1570 (2022). DOI: 10.21883/FTT.2022.10.53107.391. [A.S. Kamzin, G. Caliskan, N. Dogan, A. Bingolbali, V.G. Semenov, I.V. Buryanenko. Phys. Sol. State, 64, 1550 (2022), DOI: 10.21883/PSS.2022.10.54249.391]
  67. А.С. Камзин, В.Г. Семенов, Л.С. Камзина. ФTT 66, 1228 (2024). DOI: 10.61011/FTT.2024.07.58399.74. [A.S. Kamzin, V.G. Semenov, L.S. Kamzina. Phys. Sol. State. 66, 1183 (2024). DOI: 10.61011/PSS.2024.07.58996.74]
  68. P.M. Rajaitha, S. Hajra, M. Sahu, K. Mistewicz, B. Toron, R. Abolhassani, S. Panda, Y.K. Mishra, H.J. Kim. Mater. Today Chem. 23, 100692 (2022)
  69. L.V. Udod, S.S. Aplesnin, M.N. Sitnikov, E.V. Eremin, M.S. Molokeev, A.V. Shabanov, O.B. Romanova, A.M. Kharko. J. Alloys Compd. 958, 170445 (2023). https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.170445.

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.