Increased ultra high frequency magnetic susceptibility in nanopatterned nanolayers with strong exchange coupling (original) (raw)

Blokezko kopolimero eta nanopartikula magnetikoetan oinarritutako nanokonposatu film meheak: nanopartikulen dispertsioaren eragina

EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria

Nanokonposatu organiko/inorganikoak gizartean sortzen ari diren behar berriei erantzuteko hautagai egokiak dira, izan nanoelektronikan, fotonikan, energia pilaketan, katalisian, estalduretan, etab. Hauen artean blokezko kopolimero eta nano-partikula magnetikoetan oinarritutako nanokonposatuak dauzkagu, zeinak aplikazio hauetarako propietate interesgarriak dituzten. Lan honetan blokezko kopolimero eta nanopartikula magnetikoz osatutako nanokonposatu film meheak aztertu dira, nanopartikulen dispertsiorako teknika desberdinak landuz eta hauek blokezko kopolimeroen nanoegituraketan duten eragina aztertuz, baita nanokonposatuei transferitutako propietate magnetikoak ere.

MRFM Studies of Magnetic Multilayers

Análisis de costo total de propiedad (TCO) en un proyecto/inversión TI para el modelo tradicional y su comparación con la implementación en nube pública (IAAS) para las empresas ecuatorianas Análisis de costo total de propiedad (TCO) en un proyecto/inversión TI para el modelo tradicional y su comparación con la implementación en nube pública (IAAS) para las empresas ecuatorianas Analysis of the total cost of ownership (TCO) of an IT project/investment for the traditional model and its comparison with the public cloud implementation (IAAS) for Ecuadorian enterprises

Magnetocapacitance in Fe3O4 and NiFe2O4 nanoparticles

We have synthesized NiFe2O4 (φ∼ 6 nm) and Fe3O4 (φ∼ 30 nm) magnetic nanoparticles by solvothermal synthesis; furthermore the Fe3O4 nanoparticles have been coated with a SiO2 shell of approximately 5 nm of thickness by the Stöber method. In the study of the dielectric properties as a function of the frequency, temperature and applied magnetic field, we observe a magnetocapacitive behavior (MC) at room temperature and under a moderate magnetic field (H=0.5T), that is specially important in the case of the Fe3O4, nanoparticles (MC≈ 6%). On the other hand, the NiFe2O4 and Fe3O4@SiO2 samples present smaller magnetocapacitive effects: MC≈ 2% y MC≈ 1%, respectively. These MC values, that are higher than those reported in the literature for other related magnetic nanoparticles, corroborate the theoretical model proposed by Catalán in which the combination of Maxwell-Wagner effects and magnetoresistance promote the appearance of stronger magnetocapacitive effects.Hemos preparado nanopartícul...

Nanomateriales moleculares basados en compuestos de coordinación: magnetismo y luminiscencia

2014

Índice 3.3.2.2. Análisis elemental. 3.3.3. Propiedades magnéticas de 16-dansilo, 17-dansilo y 18-dansilo 3.3.4. Propiedades luminiscentes de 16-dansilo, 17-dansilo y 18-dansilo 3.4. Conclusiones 3.5. Bbliografía CAPÍTULO 4: MOLÉCULAS IMÁN LUMINISCENTES BASADAS EN COMPUESTOS DE COORDINACIÓN DE IONES LANTÁNIDOS 4.1. Introducción 4.1.1. Moléculas imán 4.2. Complejos mononucleares de Ln III y heteronucleares Zn II-Ln III 4.2.1. Complejo [Dy(H 2 L)(NO 3) 3 ]•2CH 3 OH (24) 4.2.1.1. Estructura cristalina 4.2.1.2. Propiedades magnéticas 4.2.2. Complejos heterometálicos Zn II-Ln III (25-37) 4.2.2.1. Estructura cristalina de los complejos [Zn(-L)(-OAc)Ln(NO 3) 2 ] (Ln III = Tb(25), Dy (26), Er (27), Yb(28)) 4.2.2.2. Estructura cristalina del complejo [Zn(-L)(-NO 3)Er(NO 3) 2 ]•2CH 3 OH (29). 4.2.2.3. Estructura cristalina del complejo [Zn(H 2 O)(-L)Nd(NO 3) 3 ]•2CH 3 OH (30) 4.2.2.4. Estructura cristalina de los complejos [Zn(-L)(-9-An)Ln(NO 3) 2 ]•2CH 3 CN (Ln III = Tb (31), Dy (32), Er (33), Yb(34)). Índice 4.2.2.5. Estructura cristalina de los complejos [Zn(-L)(-9-An)Yb(9-An)(NO 3) 2 ]•3CH CN (35) y [Zn(-L)(-9-An)Nd(9-An)(NO 3) 2 ]•2CH 3 CN•3H 2 O (36). 4.2.2.6. Estructura cristalina del complejo [Zn(-L)(-9-An)Nd(CH 3 OH) 2 (NO 3)](ClO 4)•2CH 3 OH (37) 4.2.2.7. Comportamiento de molécula imán de los complejos heteronucleares Zn II-Ln III 4.2.3. Complejo {( 3-CO 3 [Zn(-L)Dy(NO 3)] 2 }•4CH 3 OH (38) 4.2.3.1. Estructura cristalina 4.2.3.2. Propiedades magnéticas 4.3. Propiedades luminiscentes de los complejos con iones lantánidos 4.3.1. Propiedades fotofísicas de los complejos que contienen solo el ligando (H 2 L) como grupo antena (24-28) 4.3.2. Propiedades fotofísicas de los complejos que contienen 9-Antraceno carboxilato (31-37) 4.4. Conclusiones 4.5. Bibliografía

La susceptibilidad magnética en materiales superconductores

Revista de Investigación de Física

Llevados por la demanda de comprender y cuantificar las propiedades magnéticas de materiales superconductores, la susceptibilidad magnética AC y DC ha emergido como una técnica de gran valor en el campo de la superconductividad; permitiéndonos cuantificar: la temperatura crítica superconductora, las fracciones: Meissner y blindaje diamagnético, la constante de Curie, la temperatura de Curie-Weiss y el magnetón de Bohr efectivo.

Caracterización de nanopartículas de magnetita sintetizadas por el método de coprecipitación

Ciencia e Ingeniería, 2019

RESUMEN: Se sintetizaron dos nanocompuestos de magnetita mediante el método de coprecipitación, usando como agentes precipitantes los hidróxidos de sodio y amonio, para los compuestos Fe3O4-I y Fe3O4-II, respectivamente. Los nanomateriales sintetizados fueron caracterizados mediante espectroscopia infrarroja, difracción de rayos-x y magnetometría de muestra vibrante. En los dos materiales se obtuvo el óxido de hierro esperado, pero adicionalmente en el Fe3O4-I se formaron trazas de impurezas de compuestos de cloro. Ambos nanocompuestos cristalizaron en la estructura cúbica espinela. A temperatura ambiente, los dos compuestos nanoparticulados se encuentran en el régimen superparamagnético, aunque con interacciones magnéticas presentes entre las partículas. ABSTRACT: Two nanocomposites of magnetite were synthesized by the coprecipitation method, using as precipitating agents sodium and ammonium hydroxides, for Fe3O4-I and Fe3O4-II, respectively. The synthesized nanomaterials were characterized by infrared spectroscopy, x-ray diffraction and vibrating sample magnetometry. In the two materials, the expected iron oxide was obtained, but traces of impurities of chlorine compounds were formed in Fe3O4-I. Both nanocompounds crystallized in the cubic-spinel structure. At room temperature, the two nanoparticulate compounds are in the superparamagnetic regime, although with magnetic interactions between the particles.