Desorden y relajación magnética en nanopartículas mononúcleo y multinúcleo de óxidos de Fe
Disorder and magnetic relaxation in single- & multi-core Fe oxides
Author
Fernández Corral, DavidDate
2018-09Director/es
Derechos
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
Palabras clave
Óxidos de hierro
Nanopartículas
Nanociencia
Nanomagnetismo
Iron oxides
Nanoparticles
Nanoscience
Nanomagnetism
Abstract:
RESUMEN: El presente trabajo aborda la caracterización estructural y el estudio de las propiedades magnéticas de muestras de óxidos de Fe obtenidas por métodos químicos. En particular, se ha trabajado con muestras de los óxidos de hierro magnetita Fe3O4 y maghemita !-Fe2O3, tanto en estado masivo como en partículas de tamaño nanométrico, lo que permitirá relacionar sus propiedades magnéticas con el tamaño de las muestras. La caracterización estructural de las muestras se ha llevado a cabo mediante difracción de rayos-X, habiéndose obtenido unos tamaños inferiores a 20 nm en el caso de las nanopartículas y unos parámetros de malla intermedios comprendidos entre la maghemita (a0 = 8.336 °A) y la magnetita (a0 = 8.397 °A). El estudio de las propiedades magnéticas se ha realizado a través de medidas de imanación DC y AC, que nos han permitido determinar unas temperaturas de bloqueo TB en torno a 100 K para las muestras de tamaño nanométrico.
ABSTRACT: The aim of the present project is the structural characterization and the study of the magnetic properties of Fe oxides’ samples obtained by chemical methods. We have investigated bulk and nanoparticle samples of magnetite Fe3O4 and maghemite ¿-Fe2O3. This will allow us to connect the magnetic properties of samples with their sizes. The structural characterization of the samples was performed using X-ray di↵raction, obtaining sizes smaller than 20 nm for the nanoparticles and lattice constants between a0 = 8.336 °A (maghemite) and a0 = 8.397 °A (magnetite). Their magnetic properties were studied by DC and AC magnetization measurements, obtaining blocking temperatures TB close to 100 K for the nanoparticle samples.