Структура и магнитные свойства наночастиц оксида железа, подвергнутых механическим воздействиям
- Авторы: Курляндская Г.В.1, Бурбан Е.А.1, Незнахин Д.С.1, Юшков А.А.1, Larrañaga A.2, Мельников Г.Ю.1, Свалов А.В.1
-
Учреждения:
- Уральский федеральный университет
- Universidad del País Vasco UPV/EHU
- Выпуск: Том 125, № 4 (2024)
- Страницы: 430-437
- Раздел: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
- URL: https://archivog.com/0015-3230/article/view/662862
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0015323024040079
- EDN: https://elibrary.ru/WQSDVL
- ID: 662862
Цитировать
Аннотация
Методом электрического взрыва проволоки (ЭВП) получена большая партия наночастиц оксидов железа. С фокусом на дальнейшие биоприложения исследована структура и магнитные свойства наночастиц как в исходном состоянии, так и после механического размола в шаровой мельнице на протяжении различного времени. Установлено, что фазовый состав (70% Fe3O4 и 30% Fe2O3) не менялся в результате механических воздействий при сохранении среднего размера наночастиц. Наблюдение перехода Вервея в исследуемых наночастицах совместно со структурными данными позволяет добиться лучшего понимания физических свойств ЭВП ансамблей наночастиц в различных состояниях. Анализ структуры и магнитных свойств указывает на создание материала с высоким уровнем внутренних напряжений, который может быть интересен для биоприложений.
Полный текст

Об авторах
Г. В. Курляндская
Уральский федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
Е. А. Бурбан
Уральский федеральный университет
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
Д. С. Незнахин
Уральский федеральный университет
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
А. А. Юшков
Уральский федеральный университет
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
A. Larrañaga
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Испания, Leioa
Г. Ю. Мельников
Уральский федеральный университет
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
А. В. Свалов
Уральский федеральный университет
Email: galinakurlyandskaya@urfu.ru
Россия, Екатеринбург
Список литературы
- Фролов Г.И., Бачина О.И., Завьялова М.М., Равочкин С.И. Магнитные свойства наночастиц 3d-металлов // ЖТФ. 2008. Т. 78. Вып. 8. С. 101–106.
- Pankhurst Q.A., Connolly A.J., Jones S.K., Dobson J. Applications of Magnetic Nanoparticles in Biomedicine // J. Phys. D. 2003. V. 36. P. R167–R181.
- Бляхман Ф.А., Макарова Э.Б., Шабадров П.А., Фадеев Ф.А., Шкляр Т.Ф., Сафронов А.П., Комогорцев С.В., Курляндская Г.В. Магнитные наночастицы как фактор, определяющий биосовместимость феррогелей // ФММ. 2020. Т. 121. Вып. 4. С. 339–345.
- Buznikov N.A., Safronov A.P., Orue I., Golubeva E.V., Lepalovskij V.N., Svalov A.V., Chlenova A.A., Kurlyandskaya G.V. Modelling of magnetoimpedance responce of thin film sensitive element in the presence of ferrogel: Next step toward development of biosensor for in-tissue embedded magnetic nanoparticles detection // Biosens. Bioelectron. 2018. V. 117. P. 366–372.
- Grossman J.H., McNeil S.E. Nanotechnology in cancer medicine // Phys. Today. 2012. V. 65. P. 38–42.
- Khawja Ansari S.A.M., Ficiara E., Ruffinatti F.A., Stura I., Argenziano M., Abollino O., Cavalli R., Guiot C., D’Agata F. Magnetic iron oxide nanoparticles: Synthesis, characterization and functionalization for biomedical applications in the central nervous system // Mater. 2019. V. 12. P. 465.
- Sedoi V.S., Ivanov Y.F. Particles and crystallites under electrical explosion of wires // Nanotechnology. 2008. V. 19. P. 145710.
- Kurlyandskaya G.V., Bhagat S.M., Safronov A.P., Beketov I.V., Larranaga A. Spherical magnetic nanoparticles fabricated by electric explosion of wire // AIP Adv. 2011. V. 1. P. 042122.
- Safronov A.P., Samatov O.M., Tyukova I.S., Mikhnevich E.A., Beketov I.V. Heating of polyacrylamide ferrogel by alternating magnetic field // J. Magn. Magn. Mat. 2016. V. 415. P. 24–29.
- Beketov I.V., Safronov A.P., Medvedev A.I., Alonso J., Kurlyandskaya G.V., Bhagat S.M. Iron oxide nanoparticles fabricated by electric explosion of wire: Focus on magnetic nanofluids // AIP Adv. 2012. V. 2. P. 022154.
- Alcala M.D., Criado J.M., Real C., Grygar T., Nejezchleva M., Subrt J., Petrovsky E. Synthesis of nanocrystalline magnetite by mechanical alloying of iron and hematite // J. Mater. Sci. 2004. V. 39. P. 2365–2370.
- Rawers J.C., Govier D., Cook D. Microstructure development and stability of iron powder mechanically alloyed in a nitrogen atmosphere // J. Mater. Synth. Proces. 1995. V. 3. P. 263–272.
- Аплеснин С.С., Баринов Г.И. Орбитальное упорядочение в магнетике выше температуры Вервея, индуцируемое давлением // ФТТ. 2007. Т. 49. Вып. 10. С. 1858–1861.
- Verwey E.J.W., Haayman P.W. Electronic conductivity and transition point of magnetite (Fe3O4) // Physica. 1941. V. 8. P. 979–987.
- Zuo J.M., Spence J.C.H., Petuskey W. Charge ordering in magnetite at low temperatures // Phys. Rev. B. 1990. V. 42. P. 8451–8464.
- Мельников Г.Ю., Лепаловский В.Н., Сафронов А.П., Бекетов И.В., Багазеев А.В., Незнахин Д.С., Курляндская Г.В. Магнитные композиты на основе эпоксидной смолы с магнитными микро- и наночастицами оксида железа: фокус на магнитное детектирование // ФТТ. 2023. Т. 65. Вып. 7. С. 1100–1108.
- Vives S., Gaffet E., Meunier C. X-ray diffraction line profile analysis of iron ball milled powders // Mater Sci. Eng. A. 2004. V. 366. P. 229–238.
- Bohra M., Agarwa N., Singh V. A short review on Verwey transition in nanostructured Fe3O4 // J. Nanomater. 2019. V. 19. Article ID 8457383. 18 p.
Дополнительные файлы
