Поступила в редакцию: 16 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 18 февраля 2016 г.
Исследованы магнитные наночастицы Fe3O4 и Fe, синтезированные осаждением из газовой фазы с помощью быстрого и высокоэффективного метода, использующего солнечную энергию. В качестве мишеней служили таблетки, спрессованные из порошков Fe3O4 или Fe. Для понимания принципов управления параметрами магнитных наночастиц исследованы взаимосвязи между структурой наночастиц и их магнитными свойствами. Мессбауэровские исследования показали, что наночастицы, синтезированные из таблеток как чистого Fe, так и Fe3O4, состоят из двух фаз: чистого железа и оксидов железа (gamma-Fe2O3 и Fe3O4). Повышенная окисляемость железа позволяет предположить, что полученные наночастицы обладают структурой ядро/оболочка, при этом ядром является чистое железо, а оболочкой - окисленный слой железа. Наночастицы Fe3O4, полученные при давлении 80 Torr, обладают наилучшими параметрами для гипертермии, поскольку имеют структуру типа ядро/оболочка и соответствующее соотношение объемов ядра и оболочки.
- K. Gilchrist, R. Medal, W.D. Shorey, R.C. Hanselman, J.C. Parrott, C.B. Taylor. Annals Surgery 146, 596 (1957)
- J. J. W. Lagendijk. Phys. Med. Biol. 45, R61 (2000)
- K. Maier-Hauff, F. Uldrich, D. Nestler, H. Niehoff, P. Wust, B. Thiesen, H. Orawa, V. Budach, A. Jordan. J. Neuro-Oncol. 103, 317 (2011)
- B. Mehdaoui, R.P. Tan, A. Meffre, J. Carrey, S. Lachaize, B. Chaudret, M. Respaud. Phys. Rev. B 87, 174 419 (2013)
- E.L. Verde, G.T. Landi, M.S. Carriao, A.L. Drummond, J.A. Gomes, E.D. Vieira, M.H. Sousa, A.F. Bakuzis. AIP Adv. 2, 032 120 (2012)
- R. Hergt, S. Dutz, M. Roder. J. Phys.: Condens. Matter 20, 385 214 (2008)
- M.K. Yu, J. Park, S. Jon. Theranostics 2, 1, 3 (2012)
- C. Martinez-Boubeta, K. Simeonidis, A. Makridis, M. Angelakeris, O. Iglesias, P. Guardia, A. Cabot, L. Yedra, S. Estrade, F. Peiro, Z. Saghi, P.A. Midgley, I. Conde-Leboran, D. Serantes, D. Baldomir. Sci. Rep. 3, 1652 (2013)
- S.H. Noh, W. Na, J.T. Jang, J.H. Lee, E.J. Lee, S.H. Moon, Y. Lim, J.S. Shin. J. Cheon. Nano Lett. 12, 3716 (2012)
- C. Martinez-Boubeta, K. Simeonidis, D. Serantes, I. Conde-Leboran, I. Kazakis, G. Stefanou, L. Pena, R. Galceran, Ll. Balcells, C. Monty, D. Baldomir, M. Mitrakas, M. Angelakeris. Adv. Funct. Mater. 22, 3737 (2012)
- S. Balivada, R.S. Rachakatla, H. Wang, T.N. Samarakoon, R.K. Dani, M. Pyle, F.O. Kroh, B. Walker, X. Leaym, O.B. Koper, M. Tamura, V. Chikan, S.H. Bossmann, D.L. Troyer. BMC Cancer 10, 119 (2010)
- G. Zhang, Y. Liao, I. Baker. Mater. Sci. Eng. C 30, 92 (2010)
- C.G. Hadjipanayis, M.J. Bonder, S. Balakrishnan, X. Wang, H. Mao, G.C. Hadjipanayis. Small 4, 1925 (2008)
- O. Bomati-Miguel, M.P. Morales, P. Tartaj, J. Ruiz-Cabello, P. Bonville, M. Santos, X. Zhao, S. Veintemillas-Veraguer. Biomaterials 26, 5695 (2005)
- K. Simeonidis, C. Martinez-Boubeta, Ll. Balcells, C. Monty, G. Stavropoulos, M. Mitrakas, A. Matsakidou, G. Vourlias, M. Angelakeris. J. Appl. Phys. 114, 103 904 (2013)
- S. Tashiro, T. Zeniya, K. Yamamoto, M. Tanaka, K. Nakata, A.B. Murphy, E. Yamamoto, K. Yamazaki, K. Suzuki. J. Phys. D 43, 434 012 (2010)
- В.Г. Семенов, В.В. Панчук. Программа обработки мессбауэровских спектров MossFit. Частное сообщение
- R. Karmhag, G.A. Niklasson, M. Nygren. J. Appl. Phys. 89, 3012 (2001)
- M.F. Toney, A.J. Davenport, L.J. Oblonsky, M.P. Ryan, C.M. Vitus. Phys. Rev. Lett. 79, 4282 (1997)
- J. Carrey, B. Mehdaoui, M. Respaud. J. Appl. Phys. 109, 083 921 (2011)
- N.A. Usov, B.Ya. Liubimov. J. Appl. Phys. 112, 023 901 (2012)
- M. Bekovic, M. Trlep, M. Jesenik, V. Gorican, A. Hamler. J. Magn. Magn. Mater. 331, 264 (2013)
- D.H. Kim, E.A. Rozhkova, I.V. Ulasov, S.D. Bader, T. Rajh, M.S. Lesniak, V. Novosad. Nature Mater. 9, 165 (2009)
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.