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.
- A. Massoud-Sharifi, G.K. Kara, M. Rabbani. Proceed. 4th Int. Electronic Conf. on Water Sci. 48, 1, 17 (2020)
- X. Hu, Z. Zhu, Z. Li, L. Xie, Y. Wu, L. Zheng. Sensors. Actuators B: Chemica l264, 139 (2018)
- T.P. Sumangala, Y. Thimont, V. Baco-Carles, L. Presmanes, C. Bonningue, I. Pasquet, P. Tailhades, A. Barnabe. J. Alloys Compd. 695, 937 (2017)
- G. Narsinga Rao; Y.D. Yao, J.W. Chen. IEEE Trans. Magnetics 41, 10, 3409 (2005)
- 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)
- N. Masunga, O.K. Mmelesi, K.K. Kefeni, B.B. Mamba. J. Environ. Chem. Eng. 7, 3, 103179 (2019)
- M.M. Rashad, D.A. Rayan, A.A. Ramadan. J. Mater. Sci.: Mater. Electronics 24, 8, 2742 (2013)
- M.M. Rashad, S. Soltan, A.A. Ramadan, M.F. Bekheet, D.A. Rayan. Ceram. Int. 41, 9 Part B, 12237 (2015)
- Y.X. Gao, C.M. Zhu, S. Huang, Z.M. Tian, S.L. Yuan. J. Magn. Magn. Mater. 439, 384 (2017)
- 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.