Se sintetizaron con éxito semiconductores magnéticos diluidos Zn1-xNixS con diferentes relaciones de consistencia (x = 0, 0,01, 0,03, 0,05 y 0,07) por método hidrotermal utilizando etilendiamina como modificador. La influencia de la concentración de dopante Ni en la microestructura, morfología y propiedades ópticas y magnéticas de los nanocristales de ZnS sin dopar y dopados con Ni se caracterizó mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), espectrometría de dispersión de energía de rayos X (XEDS), espectroscopia ultravioleta-visible (UV-vis), espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), espectros de fotoluminiscencia (PL) y magnetómetro de muestra vibrante (VSM), respectivamente. Los resultados experimentales muestran la sustitución de Ni2 en sitios de Zn2 sin cambiar la estructura hexagonal wurtzita del ZnS y generan Zn1-xNixS monofásico con buena cristalización. La constante de red causa distorsión y disminuye con el aumento de la concentración de Ni2 dopado. El aspecto de las muestras es de nanorods unidimensionales bien dispersos. Los espectros UV-vis revelan que el intervalo de banda de todas las muestras de Zn1-xNixS es mayor que el del ZnS a granel (3,67 eV), y se produce el fenómeno de desplazamiento al azul. Los espectros de fotoluminiscencia de las muestras dopadas y no dopadas poseen una banda de emisión azul ancha en el rango de 400-650 nm; las intensidades PL de los nanorods de Zn1-xNixS aumentan con el incremento del contenido de Ni en comparación con el ZnS puro y alcanzan el máximo para x = 0,03. Las medidas magnéticas indicaron que los nanorods de Zn1-xNixS no dopados tienen una banda de emisión azul ancha en el rango de 400-650 nm. Las medidas magnéticas indicaron que las muestras de ZnS sin dopar son superparamagnéticas, mientras que las muestras dopadas presentan ferromagnetismo.
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