طراحی،ساخت و مطالعه نانوساختار سلسله مراتبی فریت کبالت ساخته شده به روش هیدروترمال
کلمات کلیدی:
فریت, هیدروترمال, ابرساختار, نانوساختارچکیده
ابرساختار سه بعدی فریت کبالت ( ) با استفاده از روش هیدروترمال و با به کارگیری نمک های فلزات مورد نظر و پایدارکننده در محیط واکنش، ساخته شده است. به منظور دست یابی به ساختار موردنظر، دمای واکنش به عنوان یک کمیت کلیدی مورد توجه قرار گرفته و واکنش در چهار دمای متفاوت در بازه 85 تا 200 درجه سانتیگراد با ثابت نگه داشتن کلیه شرایط، انجام و نمونه های حاصل پس از آماده سازی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی میدان (FESEM) و میکروسکوپ الکترونی تونلی (TEM) بر روی نمونه ها انجام گرفته است. نتایج حاکی از تشکیل ساختار مورد نظر به صورت سلسله مراتبی متشکل از نانو میله های یک بعدی، با میزان خلوص بالا و بلورینگی کامل تحت دمای ساخت 200 درجه است. سادگی و ارزان قیمت بودن روش ساخت نانوساختار حاضر به عنوان یک مزیت قابل توجه می باشد.
مراجع
1. Jia Z, Yang L, Wang Q, Liu J, Ye M, Zhu R (2014), ‘‘Synthesis of hierarchical CoFe2O4 nanorod-assembled superstructures and its catalytic application.’’ Mater Chem Phys 145, pp 116–124.
2. Wang P, Wang SZ, Han Q, Zou DQ, Zhao WK, Wang XD, Luo C, Yang X, Wu X, Xie WF (2021), ‘‘Construction of Hierarchical α-Fe2O3/SnO2 Nanoball Arrays with Superior Acetone Sensing Performance.’’ Adv Mater Interfaces 8(5), pp 2001831.
3. Rezaeipour A, Dehghani S, Hoghoghifard S (2022), ‘‘VOC Sensors Based on Nanoparticles and Nanorods of Nickel Ferrite.’’ IEEE Sens J 22, pp 16464–16471.
4. Nikmanesh H, Hoghoghifard S, Hadi-Sichani B (2019), ‘‘Study of the structural, magnetic, and microwave absorption properties of the simultaneous substitution of several cations in the barium hexaferrite structure.’’ J Alloys Compd 775, pp 1101–1108.
5. Nikmanesh H, Hoghoghifard S, Hadi-Sichani B, Moradi M (2020), ‘‘Erbium-chromium substituted strontium hexaferrite particles: Characterization of the physical and Ku-band microwave absorption properties.’’ Mater Sci Eng B Solid State Mater Adv Technol 262, pp 114796-114805.
6. Halvaee P, Dehghani S, Hoghoghifard S (2020), ‘‘Low Temperature Methanol Sensors Based on Cobalt Ferrite Nanoparticles, Nanorods, and Porous Nanoparticles.’’ IEEE Sens J 20, pp 4056–4062.
7. Duong HDT, Nguyen DT, Kim KS (2021), ‘‘Effects of process variables on properties of CoFe2O4 nanoparticles prepared by solvothermal process.’’ Nanomaterials 11(11) pp 3056.
8. Hoghoghifard S, Moradi M (2022), ‘‘Influence of annealing temperature on structural, magnetic, and dielectric properties of NiFe2O4 nanorods synthesized by simple hydrothermal method.’’ Ceram Int 48, pp 17768–17775.
9. Sapna, Budhiraja N, Kumar V, Singh SK (2018), ‘‘Tailoring the Structural, Optical and Magnetic Properties of NiFe2O4 by Varying Annealing Temperature.’’ J Supercond Nov Magn 31, pp 2647–2654.
10. Patil PD, Shingte SR, Karade VC, Kim JH, Dongale TD, Mujawar SH, Patil AM, Patil PB (2021), ‘‘Effect of annealing temperature on morphologies of metal organic framework derived NiFe2O4 for supercapacitor application.’’ J Energy Storage 40, pp 102821.
11. Kurian M, Thankachan S, Nair DS, E. K A, Babu A, Thomas A, Krishna K. T B (2015), ‘‘Structural, magnetic, and acidic properties of cobalt ferrite nanoparticles synthesised by wet chemical methods.’’ Journal of Advanced Ceramics 4, pp 199–205.