Formation of Ordered Magnetic Nanoparticles Arrays Using Various Obtaining Techniques

dc.contributor.authorБездідько, Олександр Валерійович
dc.contributor.authorБездидько, Александр Валерьевич
dc.contributor.authorBezdidko, Oleksandr Valeriiovych
dc.contributor.authorЧешко, Ірина Володимирівна
dc.contributor.authorЧешко, Ирина Владимировна
dc.contributor.authorCheshko, Iryna Volodymyrivna
dc.contributor.authorКостюк, Дмитро Миколайович
dc.contributor.authorКостюк, Дмитрий Николаевич
dc.contributor.authorKostiuk, Dmytro Mykolaiovych
dc.contributor.authorПроценко, Сергій Іванович
dc.contributor.authorПроценко, Сергей Иванович
dc.contributor.authorProtsenko, Serhii Ivanovych
dc.date.accessioned2019-07-12T11:27:28Z
dc.date.available2019-07-12T11:27:28Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractПредставлене порівняння одно- і багатошарових упорядкованих масивів магнітних наночастинок Fe3O4, NiFe2O4 та CoFe2O4 отриманих методами капання, Ленгмюра-Блоджет і спін-коатингу. Вивчена їх структура, морфологія поверхні, можливість використання у функціональних елементах гнучкої електроніки. Для дослідження структури отриманих шарів з НЧ використовувалися методи просвічуючої і скануючої електронної мікроскопії, а також атомно-силової мікроскопії. Формування провідної матриці зверху масиву НЧ відбувалося при термічному випаровуванні Cu або Ag у вакуумній камері при залишковому тиску атмосфери 10 – 3–10 – 4 Па. Без відпалу розмір наночастинок занадто малий, і вони знаходяться в суперпарамагнітному стані. У випадку NiFe2O4 відпал при температурі 1100 K призводить до утворення декількох фаз (Fe, Ni, FeNi3), тоді як НЧ Fe3O4 стають наночастинками Fe. Встановлено, що після високотемпературного відпалу при 1100 К спостерігаються сліди оксидів α-Fe2O3, що вказує на утворення тонкої оксидної оболонки на поверхні однофазних частинок. Безпосередня термічна обробка призводить до збільшення НЧ, що забезпечує збільшення кількості магнітного матеріалу в окремій частинці і, як наслідок, збільшення їх магнітного моменту. Метод Ленгмюра-Блоджет показав кращу ефективність для формування ідеально впорядкованих моно- і мультишарів. Однак цей метод є найбільш складним у використанні, малопродуктивним і нездійсненним для виробництва в промислових масштабах. У той же час метод капання показав свою ефективність, коли ідеальний моношар не є необхідністю. Метод спін-коатингу дозволяє отримувати різні структури, контролюючи швидкість обертання і концентрацію наночастинок. Отже, використання методу виправдано, якщо присутність моношару не є критичним, оскільки навіть при низьких концентраціях наночастинок утворення моношару не спостерігається. Максимальне значення магнітоопору, яке було отримано в матриці Ag, становить 12 %.ru_RU
dc.description.abstractA comparison of the single and multilayers ordered arrays of magnetic nanoparticles (NP) Fe3O4, NiFe2O4 and CoFe2O4 by the methods of dripping, Langmuir Blodgett and spin coating was presented. Their structure, surface morphology, and the possibility of use for the functional elements of flexible electronics were studied. To investigate the structure of the obtained layers with NPs, we used the methods of transmission and scanning electron microscopy, as well as atomic force microscopy. The formation of the conductive matrix on top of the NP array occurred by the thermal evaporation of Cu or Ag in the vacuum chamber at a residual atmosphere pressure of 10– 3 – 10– 4 Pa. Without annealing, the size of the nanoparticles is too small, and they are in a superparamagnetic state. In the case of NiFe2O4, annealing at a temperature of 1100 K leads to the formation of several phases (Fe, Ni, FeNi3), whereas Fe3O4 NPs become Fe-nanoparticles. It was established that after hightemperature annealing at 1100 K, traces of α-Fe2O3 oxides are observed, which indicates the formation of a thin oxide shell on the surface of single phase particles. Directly heat treatment leads to the enlargement of NP, which provides for an increase in the amount of magnetic material in a separate particle and, as a consequence, an increase in their magnetic moment. The method Langmuir - Blodgett showed the best efficiency for the formation of perfectly ordered single and multilayers. However, the technique is the most difficult to use, low-productive and not feasible for manufacturing on an industrial scale. At the same time, the dripping method showed its effectiveness when an ideal monolayer is not a necessity. Spin coating allows to obtain a variety of structures, controlling the speed of rotation and concentration of nanoparticles. Therefore, the use of the method is justified if the presence of the monolayer is not critical, because even at low concentrations of nanoparticles the formation of the monolayer is not observed. The maximum value of the magnetoresistance, which was obtained in the Ag matrix is 12 %.ru_RU
dc.identifier.citationFormation of Ordered Magnetic Nanoparticles Arrays Using Various Obtaining Techniques [Текст] = Формування впорядкованих масивів магнітних наночастинок з використанням різних методів отримання / O.V. Bezdidko, I.V. Cheshko, D.M. Kostiuk, S.I. Protsenko // Журнал нано- та електронної фізики. - 2019. - Т. 11, № 3. - 03037. - DOI: 10.21272/jnep.11(3).03037ru_RU
dc.identifier.sici0000-0002-1585-6712en
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73720
dc.language.isoenru_RU
dc.publisherSumy State Universityru_RU
dc.rights.uricneen_US
dc.subjectнаночастинкиru_RU
dc.subjectFe3O4ru_RU
dc.subjectNiFe2O4ru_RU
dc.subjectCoFe2O4ru_RU
dc.subjectкапанняru_RU
dc.subjectЛенгмюр-Блоджетru_RU
dc.subjectспін-коатингru_RU
dc.subjectмагнітоопірru_RU
dc.subjectnanoparticlesru_RU
dc.subjectdrippingru_RU
dc.subjectLangmuir-Blodgettru_RU
dc.subjectspin-coatingru_RU
dc.subjectmagnetoresistanceru_RU
dc.titleFormation of Ordered Magnetic Nanoparticles Arrays Using Various Obtaining Techniquesru_RU
dc.title.alternativeФормування впорядкованих масивів магнітних наночастинок з використанням різних методів отриманняru_RU
dc.typeArticleru_RU

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Bezdidko_jnep_11_3.pdf
Size:
378.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.89 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: