Вышедшие номера
Исследование высококоэрцитивного материала на основе наночастиц varepsilon-Fe2O3 в матрице силикагеля
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), мол_нр, 15-32-50919
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), V.44.1.15
Балаев Д.А.1,2, Якушкин С.С.3,4, Дубровский А.А.1,5, Бухтиярова Г.А.3, Шайхутдинов К.А.1, Мартьянов О.Н.3,4
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
2Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
3Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия
4Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
5Международная лаборатория сильных магнитных полей и низких температур, Вроцлав, Польша
Email: stas-yk@catalysis.ru
Поступила в редакцию: 30 октября 2015 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2016 г.

Сообщается о результатах исследования магнитных наночастиц varepsilon-Fe2O3, получаемых методом пропитки влагоемкости силикагеля. Обнаружено, что получаемые в результате нескольких пропиток образцы с содержанием железа 12-16 mass %, содержащие на поверхности силикагеля частицы varepsilon-Fe2O3 со средними размерами порядка 10 nm, характеризуются коэрцитивной силой HC порядка 10 kOe при комнатной температуре. Этот факт, учитывая простоту методики приготовления образцов, делает их перспективными для практических применений в качестве магнитожесткого материала.
  1. Tronc E., Chaneac C., Jolivet J.P. // J. Sol. Stat. Chem. 1998. V. 139 (1). P. 93
  2. Machala L., Tucek J., Zboril R. // Chem. Mater. 2011. V. 23. P. 3255
  3. Tucek J., Zboril R., Namai A., Ohkoshi S. // Chem. Mater. 2010. V. 22. P. 6483
  4. Ohkoshi S., Sakurai S., Jin J., Hashimoto K. // J. Appl. Phys. 2005. V. 97. P. 10K312
  5. Zboril R., Mashlan M., Barcova K., Vujtek M. // Hyperfine Interact. 2002. V. 139/140. P. 597
  6. Ding Y., Morber J.R., Snyder R.L., Wang Z.L. // Adv. Funct. Mater. 2007. V. 17 (7). P. 1172
  7. Tadic M., Spasojevic V., Kusigerski V., Markovic D., Remskar M. // Scripta Mater. 2008. V. 58 (8). P. 703
  8. Popovici M., Gich M., Niansk D. et al. // Chem. Mater. 2004. V. 16 (25). P. 5542
  9. Sakurai S., Shimoyama J., Hashimoto K., Ohkoshi S. // Chem. Phys. Lett. 2008. V. 458. P. 333
  10. Бухтиярова Г.А., Мартьянов О.Н., Якушкин С.С., Шуваева М.А., Баюков О.А. // ФТТ. 2010. Т. 52. В. 4. С. 771
  11. Bukhtiyarova G.A., Shuvaeva M.A., Bayukov O.A., Yakushkin S.S., Martyanov O.N. // J. Nanopart. Res. 2011. V. 13 (10). P. 5527--5534
  12. Yakushkin S.S., Dubrovskiy A.A., Balaev D.A., Shaykhutdinov K.A., Bukhtiyarova G.A., Martyanov O.N. // J. Appl. Phys. 2012. V. 111 (4). P. 044 312
  13. Якушкин С.С., Бухтиярова Г.А., Мартьянов О.Н. // Журнал структурной химии. 2013. Т. 54 (5). С. 848
  14. Balaev D.A., Dubrovskiy A.A., Shaykhutdinov K.A., Bayukov O.A., Yakushkin S.S., Bukhtiyarova G.A., Martyanov O.N. // J. Appl. Phys. 2013. V. 114. P. 163 911
  15. Balaev Д.А., Poperechny I.S., Krasikov A.A., Shaikhutdinov K.A., Dubrovskiy A.A., Popkov S.I., Balaev A.D., Yakushkin S.S., Bukhtiyarova G.A., Martyanov O.N., Raikher Yu.L. // J. Appl. Phys. 2015. V. 117. P. 063 908
  16. Gich M., Roig A., Frontera C., Molins E., Sort J., Popovici M., Chouteau G., Martin D., Marero Y., Nogues J. // J. Appl. Phys. 2005. V. 98 (4). P. 044 307
  17. Kurmoo M., Rehspringer J.-L., Hutlova A., D'Orlans C., Vilminot S., Estournes C., Niznansky D. // Chem. Mater. 2005. V. 17. P. 1106

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.