Vapour phase approach for iron oxide nanoparticle synthesis from solid precursors
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11320%2F13%3A10139979" target="_blank" >RIV/00216208:11320/13:10139979 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/60461373:22340/13:43895507 RIV/60461373:22330/13:43895507
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2013.01.037" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2013.01.037</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2013.01.037" target="_blank" >10.1016/j.jssc.2013.01.037</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Vapour phase approach for iron oxide nanoparticle synthesis from solid precursors
Popis výsledku v původním jazyce
A new non-solution mediated approach to the synthesis of iron oxide nanoparticles directly from solid FeCl2 salt precursors has been developed. The method is rapid, simple and scalable. The structural properties and the phase of the resulting iron oxideparticles has been determined by a range of methods including XRD, FT-IR and Mossbauer spectroscopy, and the phase is shown to be maghemite (gamma-Fe2O3). The magnetic properties of the iron oxide particles have been measured using SQUID, confirming superparamagnetic behaviour of the powder and a saturation magnetization of 53.0 emu g(-1) at 300 K. Aqueous dispersions at increasing concentrations were prepared and their heating rate under a 400 kHz alternating magnetic field measured. The specific absorption rate (SAR) of the iron oxide was found to be 84.8 W g(-1), which makes the material suitable for the formulation of ferrofluids or ferrogels with RF heating properties.
Název v anglickém jazyce
Vapour phase approach for iron oxide nanoparticle synthesis from solid precursors
Popis výsledku anglicky
A new non-solution mediated approach to the synthesis of iron oxide nanoparticles directly from solid FeCl2 salt precursors has been developed. The method is rapid, simple and scalable. The structural properties and the phase of the resulting iron oxideparticles has been determined by a range of methods including XRD, FT-IR and Mossbauer spectroscopy, and the phase is shown to be maghemite (gamma-Fe2O3). The magnetic properties of the iron oxide particles have been measured using SQUID, confirming superparamagnetic behaviour of the powder and a saturation magnetization of 53.0 emu g(-1) at 300 K. Aqueous dispersions at increasing concentrations were prepared and their heating rate under a 400 kHz alternating magnetic field measured. The specific absorption rate (SAR) of the iron oxide was found to be 84.8 W g(-1), which makes the material suitable for the formulation of ferrofluids or ferrogels with RF heating properties.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Solid State Chemistry
ISSN
0022-4596
e-ISSN
—
Svazek periodika
200
Číslo periodika v rámci svazku
April
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
150-156
Kód UT WoS článku
000317158000023
EID výsledku v databázi Scopus
—