Bimagnetic CoO core/CoFe2O4 shell nanoparticles: Synthesis and Magnetic Properties

Autores
Lima, Enio Junior; Winkler, Elin Lilian; Tobia, Dina; Troiani, Horacio Esteban; Zysler, Roberto Daniel; Agostinelli, Elisabetta; Fiorani, Dino
Año de publicación
2012
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
In this work we report on the synthesis, the microstructural characterization, and the magnetic properties of 7 nm bimagnetic core/shell nanoparticles prepared by seed-mediated growth high temperature decomposition of organometallic precursor. The nanoparticles are formed by an antiferromagnetic CoO core coated with ferromagnetic CoFe2O4 shell of 2?3 nm of thickness. XRD and electron diffraction patterns show the reflections of the structure of the CoFe2O4 and CoO phases and Dark- and Bright-field TEM images provide evidence of the core?shell morphology of the system. Magnetic measurements show that the system presents a remarkably large coercivity and high squareness (at 5 K, HC = 27.8 kOe and Mr/MS = 0.79), compared to CoFe2O4 single phase nanoparticles of comparable size. The enhancement of the effective anisotropy is attributed to the surface and interface exchange coupling effects.
Fil: Lima, Enio Junior. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
Fil: Winkler, Elin Lilian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
Fil: Tobia, Dina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
Fil: Troiani, Horacio Esteban. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina
Fil: Zysler, Roberto Daniel. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
Fil: Agostinelli, Elisabetta. Istituto Di Struttura Della Materia; Italia
Fil: Fiorani, Dino. Istituto Di Struttura Della Materia; Italia
Materia
bimagnetic nanoparticles
CoO/CoFe2O4 nanoparticles
interface exchange coupling
magnetic anisotropy
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
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description In this work we report on the synthesis, the microstructural characterization, and the magnetic properties of 7 nm bimagnetic core/shell nanoparticles prepared by seed-mediated growth high temperature decomposition of organometallic precursor. The nanoparticles are formed by an antiferromagnetic CoO core coated with ferromagnetic CoFe2O4 shell of 2?3 nm of thickness. XRD and electron diffraction patterns show the reflections of the structure of the CoFe2O4 and CoO phases and Dark- and Bright-field TEM images provide evidence of the core?shell morphology of the system. Magnetic measurements show that the system presents a remarkably large coercivity and high squareness (at 5 K, HC = 27.8 kOe and Mr/MS = 0.79), compared to CoFe2O4 single phase nanoparticles of comparable size. The enhancement of the effective anisotropy is attributed to the surface and interface exchange coupling effects.
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