Вышедшие номера
Магнитные свойства бикомпонентных наночастиц CuO-CuFe2O4, полученных методом дугового испарения
Волков М.П.1, Яговкина М.А.1, Седов В.П.2, Лисаевич Н.А.2,3, Здешнев Д.С.1,3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт", Гатчина, Россия
3Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: Ymasha@mail.ioffe.ru, victorsedov61@gmail.com, lisaevich.na@gmail.com, zdeshka@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 июля 2024 г.
В окончательной редакции: 16 июля 2024 г.
Принята к печати: 17 июля 2024 г.
Выставление онлайн: 10 сентября 2024 г.

Методом дугового испарения получены бикомпонентные наночастицы CuO-CuFe2O4 с содержанием CuFe2O4 порядка 20%. Рентгеновское исследование показало, что в образцах содержатся только наночастицы CuO размером 54 nm и CuFe2O4 размером 32 nm. Температурные зависимости намагниченности наночастиц M(T) имеют вид, характерный для суперпарамагнитного состояния с температурой блокировки выше 400 K при H=100 Oe. Полевые зависимости намагниченности M(H) показывают высокие значения намагниченности насыщения при всех исследованных температурах. В малых полях зависимости M(H) имеют гистерезисный характер, и при низкой температуре петля имеет особенности, связанные с разными вкладами в намагниченность от центральной части бикомпонентной частицы (CuFe2O4) и от периферийной части, примыкающей к CuO. Использованный метод синтеза с использованием дугового разряда позволяет эффективно получать бикомпонентные частицы, близкие по размеру и с высокими значениями намагниченности вплоть до температуры 400 K. Ключевые слова: наночастицы, намагниченность, суперпарамагнетизм, тенорит CuO, купрошпинель CuFe2O4, дуговой разряд.
  1. A. Massoud-Sharifi, G.K. Kara, M. Rabbani. Proceed. 4th Int. Electronic Conf. on Water Sci. 48, 1, 17 (2020)
  2. X. Hu, Z. Zhu, Z. Li, L. Xie, Y. Wu, L. Zheng. Sensors. Actuators B: Chemica l264, 139 (2018)
  3. T.P. Sumangala, Y. Thimont, V. Baco-Carles, L. Presmanes, C. Bonningue, I. Pasquet, P. Tailhades, A. Barnabe. J. Alloys Compd. 695, 937 (2017)
  4. G. Narsinga Rao; Y.D. Yao, J.W. Chen. IEEE Trans. Magnetics 41, 10, 3409 (2005)
  5. A.A. Lepeshev, I.V. Karpov, A.V. Ushakov, D.A. Balaev, A.A. Krasikov, A.A. Dubrovskiy, D.A. Velikanov, M.I. Petrov. J. Supercond. Nov. Magn. 30, 4, 931 (2017)
  6. N. Masunga, O.K. Mmelesi, K.K. Kefeni, B.B. Mamba. J. Environ. Chem. Eng. 7, 3, 103179 (2019)
  7. M.M. Rashad, D.A. Rayan, A.A. Ramadan. J. Mater. Sci.: Mater. Electronics 24, 8, 2742 (2013)
  8. M.M. Rashad, S. Soltan, A.A. Ramadan, M.F. Bekheet, D.A. Rayan. Ceram. Int. 41, 9 Part B, 12237 (2015)
  9. Y.X. Gao, C.M. Zhu, S. Huang, Z.M. Tian, S.L. Yuan. J. Magn. Magn. Mater. 439, 384 (2017)
  10. I.V. Karpov, A.V. Ushakov, V.G. Demin, E.A. Goncharova, A.A. Shaihadinov. JOM 72, 11, 3952 (2020)

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.