سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 321

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCSE-10-3_008

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1401

چکیده مقاله سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی

نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی سنتز شدند. در فرآیند حاضر، نانو ذرات در pH های مختلف رسوب داده شده، سپس در دمای °C ۷۵۰ به مدت ۲ ساعت کلسینه شدند. آنالیز پراش اشعه ایکس(XRD) تشکیل ترکیبات تک فازی از فریت-کبالت – روی را در همه نمونه ها تایید نمود. محاسبات ویلیامسون-هال نشان داد که مقدار کرنش در نمونه تهیه شده در ۸ = pH معادل ۴-۱۰*۷- می باشد. این مقدار برای pH های ۱۱ و ۱۴ به ترتیب به ۴-۱۰*۱ و ۳-۱۰*۱ افزایش یافت. بر همین اساس بالاترین مقدار قطر کریستالیت در ۱۴= pH برابر nm ۳۵/۵۱ بدست آمد. تصاویر میکروسکپ الکترونی نشر میدانی (FESEM) ، توزیع نسبتا یکنواختی از ذرات با میانگین اندازه ای برابر ۹/۳۸، ۱/۵۰ و ۷/۳۰ نانومتر را به ترتیب برای نمونه های رسوب شده در pH های ۸، ۱۱ و ۱۴ نشان داد. با بررسی خواص مغناطیسی به کمک آنالیز مگنتومتر نمونه ارتعاشی (VSM)، مشخص شد که پارامترهای مغناطش اشباع (MS)، ثابت انیزوتروپی (K) و گشتاور مغناطیسی (nB) نمونه ها در pH های مختلف، متفاوت است. این ویژگی ها برای نمونه تهیه شده در ۸=pH به ترتیب برابر emu/g ۴۸/۹۵،  erg/Oe ۱۰۳ *۶۱۴/۱۴و ۰۶/۴ بدست آمدند، در حالی که در ۱۱= pH به emu/g ۳۴/۱۰۰، erg/Oe ۱۰۳ *۳۵۸/۱۵و ۲۷/۴ افزایش یافته و در ۱۴=pH به emu/g ۹۸/۸۱، erg/Oe  ۱۰۳ *۷۱۲/۱۱ و ۴۹/۳ تغییر یافتند. نتایج نشان داد که تغییر در پارامترهای ریزساختاری ناشی از تفاوت pH، تاثیر چشمگیری بر خواص معناطیسی نانو ذرات سنتز شده دارد.

کلیدواژه های سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی:

نویسندگان مقاله سنتز و بررسی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت-روی به روش هم رسوبی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
W.D. Callister, J. David, G. Rethwisch, Materials Science and Engineerin- ...
D.R. Askeland, P.P. Fulay, W.J. Wright, The Science and Engineering ...
H. Ghayour, M. Abdellahi, N. Ozada, S. Jabbrzare, A. Khandan, ...
A.B. Salunkhe, V.M. Khot, J.M. Ruso, S.I. Patil, Water dispersible ...
A. Manohar, C. Krishnamoorthi, Synthesis and magnetic hyperthermia studies on ...
S.G.C. Fonseca, L.S. Neiva, M.A.R. Bonifácio, P.R.C.D. Santos, U.C. Silva, ...
C. Vinuthna, K.C. Naidu, C. Sekhar, R. Dachepalli, Magnetic and ...
Q. Lin, J. Xu, F. Yang, J. Lin, H. Yang ...
V. Pilati, R. C. Gomes, G. Gomide, P. Coppola, F.G. ...
N. Sanpo, C.C. Berndt, C. Wen, J. Wang, Transition metal-substituted ...
S.E. Shirsath, M.L. Mane, Y. Yasukawa, X. Liu, A. Morisako, ...
P. Motavallian , B. Abasht , O. Mirzaee , H. ...
W.M Daoush, Co-Precipitation and Magnetic Properties of Magnetite Nanoparticles for ...
D.S. Mathew, R.S. Juang, An overview of the structure and ...
T. Sodaee, A. Ghasemi, R. Shoja-Razavi, Microstructural Characteristics and Magnetic ...
S. Raghuvanshi, F. Mazaleyrat, S.N. Kane, Time evolution of structural ...
J. Mao, X. Hou, F. Huang, K. Shen, K.H. Lam, ...
L. Kumar, P. Kumar, A. Narayan, M. Kar, Rietveld analysis ...
H. Kumar, R.C. Srivastava, P. Negi, H.M. Agrawal, K.Asokan, dielectric ...
Y. Zhang, D. Wen, Influence of RE/Mn (RE= La, Nd ...
Z. Shaterabadi, G. Nabiyouni, M. Soleymani, Physics responsible for heating ...
L. Kafrouni, O. Savadogo, Recent progress on magnetic nanoparticles for ...
J.T. Jang, S. Bae, Mg shallow doping effects on the ...
C.E.Demirci, P.K. Manna, Y. Wroczynskyj, S. Aktürk, J. Van-Lierop, Lanthanum ...
نمایش کامل مراجع