Характеристика и магнитные свойства наночастиц кобальта с углеродным покрытием, осажденных на диоксид кремния

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Термолизом глюкозы, нанесенной на Co3O4/SiO2, получены наночастицы кобальта, заключенные в углеродную матрицу. Измерены магнитные характеристики полученных наночастиц. Показано образование однодоменных (d < 20 нм) наночастиц Co, покрытых углеродной оболочкой. Средний размер и распределение наночастиц Co по размерам зависит от количества глюкозы, взятой для приготовления. Применение относительно небольшого количества глюкозы (глюкоза/кобальт < 1 моль/моль) приводит к образованию углеродных оболочек, обволакивающих наночастицы Co, которые устойчивы к окислению на воздухе до 200°C. Напротив, использование большего количества глюкозы приводит к образованию аморфного углеродного слоя, в который погружены частицы металла. Таким образом, полученные наночастицы более подвержены окислению, и примерно половина нанесенного кобальта окисляется в CoO в течение нескольких дней пребывания на воздухе.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

П. Чернавский

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991; Москва, 119991

С. Максимов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991

Г. Панкина

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991

Р. Новоторцев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991

А. Шумийцев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991; Москва, 125315

С. Панфилов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991

А. Новакова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991

О. Елисеев

Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук

Autor responsável pela correspondência
Email: oleg@ioc.ac.ru
Rússia, Москва, 119991

Bibliografia

  1. Sattler K.D. (Ed.) Carbon Nanomaterials Sourcebook. Nanoparticles, Nanocapsules, Nanofibers, Nanoporous Structures, and Nanocomposites. CRC Press, 2021. 753 p.
  2. Li H., Wu A., Cao T., Huang H. // New Carbon Materials. 2022. V. 37. No 4. P. 695.
  3. Toyoda M., Inagaki M. // Carbon. 2023. V. 124. 118373
  4. Zeng S., Wang M., Feng W., et al. // Inorg. Chem. Front. 2019. V. 6. P. 2472.
  5. Jaumann T., Ibrahim E.M.M., Hampel S., et al. Chemical Vapor Deposition. 2013. V. 19. P. 228.
  6. Dong X.L., Zhang Z.D., Xiao Q.F., et al. // J. Mater. Sci. 1998. V. 33. P. 1915.
  7. Dong X.L., Zhang Z.D., Jin S.R., Kim B.K. // J. Appl. Phys. 1999. V. 86. P. 6701.
  8. Wang Z.H., Choi C.J., Kim B.K., et al. // Carbon. 2003. V. 41. P. 1751.
  9. Chernyak S.A., Ivanov A.S., Maksimov S.V et al. // J. Catal. 2020. V. 389. P. 270.
  10. Marsh H., Rodríguez-Reinoso F. Activated carbon. Elsevier Science & Technology Books, 2006.
  11. Yu J.-S., Yoon S.B., Chai G.S. // Carbon. 2001. V. 39. P. 1442.
  12. Shuttleworth P.S., Budarin V., White R.J., et al. // Chem. Eur. J. 2013. V. 19. P. 9351.
  13. Myronyuk I.F., Mandzyuk V.I., Sachko V.M., Gun’ko V.M. // Nanoscale Research Letters. 2016. V. 11. P. 508.
  14. Fu T., Li Z. // Chem. Eng. Sci. 2015. V. 135. P. 3.
  15. Chen Y., Wei J., Duyar M.S., et al. // Chem. Soc. Rev. 2021. V. 50. P. 2337.
  16. Borshch V.N., Zhuk S. Ya., Pugacheva E.V., et al. // Mendeleev Commun. 2023. V. 33. P. 55.
  17. Чернавский П.А., Лунин Б.С., Захарян Р.А., и др. // Приборы и техника эксперимента. 2014. № 1. С. 119.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Magnetisation and CO2 release rate during temperature-programmed heating in argon current of Co-1Glu (a), Co-3Glu (b), Co-5Glu (c) and Co-7Glu (d) samples.

Baixar (392KB)
3. Fig. 2. Hysteresis loops of Co3O4/SiO2 and Co-1C-Co-7C samples.

Baixar (131KB)
4. Fig. 3. Diffractograms of Co3O4/SiO2 and Co-1C-Co-7C samples.

Baixar (372KB)
5. Fig. 4. Magnetisation and CO2 release rate during temperature-programmed heating in air current for Co-1C (a), Co-3C (b), Co-5C (c) and Co-7C (d) samples.

Baixar (345KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024