Исследование нагрева в режиме ФМР изотропного суперпарамагнетика на примере наночастиц ферригидрита биогенного происхождения

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Получены и охарактеризованы наночастицы ферригидрита. Изучены зависимости нагрева порошков в режиме накачки высокочастотным электромагнитным полем в постоянном магнитном поле. Показано, что экспериментальная зависимость температуры частиц от напряженности постоянного поля находятся в хорошем согласии с теорией ферромагнитного резонанса для изотропного суперпарамагнетика.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

С. В. Столяр

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Сибирский федеральный университет”

Автор, ответственный за переписку.
Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск; Красноярск

О. А. Ли

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Сибирский федеральный университет”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск; Красноярск

А. М. Воротынов

Институт физики имени Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск

Д. А. Великанов

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”; Институт физики имени Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск; Красноярск

Н. Г. Максимов

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск

Р. С. Исхаков

Институт физики имени Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск

В. П. Ладыгина

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск

А. О. Шохрина

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Федеральный исследовательский центр “Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук”; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Сибирский федеральный университет”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, Красноярск; Красноярск

Список литературы

  1. Obaidat I.M., Narayanaswamy V., Alaabed S. et al. // Magnetochemistry. 2019. V. 5. No. 4. P. 67.
  2. Khmelinskii I., Makarov V.I. // J. Therm. Biol. 2018. V. 77. P. 55.
  3. Lee J.-H., Kim B., Kim Y., Kim S.-K. // Sci. Reports. 2021. V. 11. No 1. Art. No. 4969.
  4. Гехт Р.С., Игнатченко В.А., Райхер Ю.Л., Шлиомис М.И. // ЖЭТФ. 1976. Т. 70. № 4. С. 1300; Gekht R.S., Ignatchenko V.A., Raikher Y.L., Shliomis M.I. // Sov. Phys. JETP. 1976. V. 43. No. 4. P. 677.
  5. Seehra M.S., Babu V.S., Manivannan A., Lynn J.W. // Phys. Rev. B. 2000. V. 61. No. 5. P. 3513.
  6. Balaev D.A., Stolyar S.V., Knyazev Y.V. et al. // Results Phys. 2022. V. 35. No. 10. Art. No. 105340.
  7. Столяр С.В., Балаев Д.А., Ладыгина В.П. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2020. Т. 111. № 3–4. С. 197; Stolyar S.V., Balaev D.A., Ladygina V.P. et al. // JETP Lett. 2020. V. 111. No. 3. P. 183.
  8. Stolyar S.V., Bayukov O.A., Balaev D.A. et al. // Adv. Powder Technol. 2022. V. 33. No. 8. Art. No. 103692.
  9. Ладыгина В.П., Пуртов К.В., Столяр С.В. и др. Способ получения наночастиц ферригидрита Патент РФ № 2457074C1, 2011.
  10. Дортман Н.Б. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика): Справочник геофизика. 2-е изд. Москва: Недра, 1984. 455 c.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Микрофотография частиц ферригидрита (а), зависимость M(H), записанная при комнатной температуре (б).

Скачать (169KB)
3. Рис. 2. Температурные зависимости резонансного поля Нres и ширины линии ΔH (а); изменение температуры порошков ферригидрита при СВЧ накачке в постоянном поле напряженностью (б): 1 – H=0, 2 – H=1 кЭ, 3 – H=4 кЭ, 4 – H=3.3 кЭ; зависимость максимального значения приращения температуры от квадрата амплитуды СВЧ (в); аппроксимация зависимости максимального нагрева от величины постоянного поля (г), и экспериментальные точки.

Скачать (231KB)

© Российская академия наук, 2024