Espectroscopía Mössbauer, estudios estructurales y magnéticos de nanomateriales de ferrita de magnesio sustituida por Zn2 preparados por el método Sol-Gel
Autores: Yun, He; Xingxing, Yang; Jinpei, Lin; Qing, Lin; Jianghui, Dong
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2015
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 17
Citaciones: Sin citaciones
Se han preparado nanomateriales de ferrita de magnesio sustituida por zinc Mg1-xZnxFe2O4 (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) mediante un método de autocombustión sol-gel. El parámetro de red aumenta con el incremento de la concentración de Zn, pero el tamaño medio de los cristalitos tiende a disminuir al aumentar el contenido de zinc. Los resultados de SEM indican la distribución de los granos y la morfología de las muestras. Algunas partículas están aglomeradas debido a la presencia de interacciones magnéticas entre las partículas. Los espectros Mössbauer a temperatura ambiente de Mg1-xZnxFe2O4 muestran que el área de absorción Mössbauer A disminuye y el área de absorción Mössbauer B aumenta al aumentar la concentración de zinc. El cambio de la magnetización de saturación puede explicarse con la teoría de Néel. Se confirmó que la transición del comportamiento ferrimagnético al superparamagnético depende del aumento de la concentración de zinc mediante espectros Mössbauer a temperatura ambiente. La magnetización de saturación aumenta y la coercitividad disminuye con el aumento del contenido de Zn.
Descripción
Se han preparado nanomateriales de ferrita de magnesio sustituida por zinc Mg1-xZnxFe2O4 (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7) mediante un método de autocombustión sol-gel. El parámetro de red aumenta con el incremento de la concentración de Zn, pero el tamaño medio de los cristalitos tiende a disminuir al aumentar el contenido de zinc. Los resultados de SEM indican la distribución de los granos y la morfología de las muestras. Algunas partículas están aglomeradas debido a la presencia de interacciones magnéticas entre las partículas. Los espectros Mössbauer a temperatura ambiente de Mg1-xZnxFe2O4 muestran que el área de absorción Mössbauer A disminuye y el área de absorción Mössbauer B aumenta al aumentar la concentración de zinc. El cambio de la magnetización de saturación puede explicarse con la teoría de Néel. Se confirmó que la transición del comportamiento ferrimagnético al superparamagnético depende del aumento de la concentración de zinc mediante espectros Mössbauer a temperatura ambiente. La magnetización de saturación aumenta y la coercitividad disminuye con el aumento del contenido de Zn.