SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.19 número1Evaluación de las isotermas de sorción en cereales para desayunoSíntesis biomimética de polianilina utilizando hematina en un sistema libre de plantillas índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Superficies y vacío

versión impresa ISSN 1665-3521

Superf. vacío vol.19 no.1 Ciudad de México mar. 2006

 

Preparación de compósitos magnéticos mediante la síntesis in situ de nanopartículas magnéticas dentro de una matriz polimérica

 

L. A. García-Cerda1*, M.U. Escareño-Castro1, M. Salazar-Zertuche2

 

1 Centro de Investigación en Química Aplicada Blvd. Enrique Reyna Hermosillo #140, C.P. 25100, Saltillo, Coahuila, México. *lagarcia@ciqa.mx

2 Instituto Tecnológico de Saltillo, Depto. de Metal - Mecánica Blvd. V. Carranza # 2400, Saltillo, Coah. México.

 

Resumen

Partículas magnéticas fueron preparadas mediante la precipitación y oxidación in situ de Fe+3 y Co+2 en alcohol polivinílico hidrolizado. El nanocompósito magnético fue caracterizado por difracción de rayos X y magnetometría de muestra vibrante. Las nanopartículas fueron identificadas como ferrita de cobalto (CoFe2O4) con una estructura cristalina bien definida. Las mediciones magnéticas revelan que el nanocompósito magnético es ferrimagnético. La combinación de diferente contenido de ferrita y temperatura de obtención permitió preparar muestras con valores de magnetización entre 0.568 y 2.9126 emu/g.

Palabras clave: Materiales magnéticos; Ferrita de cobalto; Nanocompósitos; Matriz polimérica; Magnetometría.

 

Abstract

Magnetic particles were prepared by in situ precipitation and oxidation of Fe+3 and Co+2 within a hydrolyzed polyvinyl alcohol. The magnetic nanocomposite was characterized by X-ray diffraction, and vibrational sample magnetometry. The nanoparticles were identified as cobalt ferrite (CoFe2O4) and had a well-defined crystalline structure. Magnetic measurements revealed that the magnetic nanocomposite is ferromagnetic. The combination of different ferrite content and obtaining temperatures allowed the preparation of samples with magnetization values between 0.568 and 2.9126 emu/g.

Keywords: Magnetic materials; Cobalt derrite; Nanocomposite; Polymer matriz; Magnetometry.

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por apoyo económico otorgado mediante el proyecto SEP-2004-CO1-46302 y la beca 192694 para M.U. Escareño-Castro.

 

Referencias

[1] L.E. Brus et al., J. Mater. Res., 4, 704 (1989).         [ Links ]

[2] V.V. Kresin, Phys. Rep., 220, 1 (1992).         [ Links ]

[3] C. Kittel, Phys. Rev., 70, 965 (1946).         [ Links ]

[4] C.P. Bean, J.D. Livingston, J. Appl. Phys., 30, 120 (1959).         [ Links ]

[5] R.G. L. Audran, A.P. Huguenard, U. S. Patent 4, 302, 523 (1981).         [ Links ]

[6] L. Nixon, C.A. Koval, R.D. Noble, G.S. Slaff, Chem. Mater., 4, 117 (1992).         [ Links ]

[7] S.P. Bhathnagar, R.E. Rosenwelg, J. Magn. Magn. Mater., 149, 198 (1995).         [ Links ]

[8] I. Anton et al., J. Magn. Magn. Mater., 85, 219 (1990).         [ Links ]

[9] L.A. García-Cerda, Sagrario M. Montemayor, J. Magn. Magn. Mater. 294, 2, e43-e46 (2005).         [ Links ]

[10] A. Gavrin, C. L. Chien, J. Appl. Phys., 67, 938 (1990).         [ Links ]

[11] N.F. Borelli, D.L. Morse, J.W.H. Schreurs, J. Appl. Phys., 54, 3344 (1983).         [ Links ]

[12] R.F. Ziolo, E.P. Giannelis, B.A. Weinstein, M.P. O'Horo, B.N. Ganguly, V. Mehrotra, M.W. Russell, D.R. Huffman, Science, 257, 219 (1992).         [ Links ]

[13] L.L. Beecroft, C. K. Ober, Chem. Mater., 9, 1302 (1997).         [ Links ]

[14] S.R. Ahmed, S. B. Ogale, G.C. Papaefthymiou, R. Armes, P. Kofinas, Appl. Phys. Lett., 80, 9, 1616 (2002).         [ Links ]

[15] Hai Lin, Yoshimi Watanabe, Mutsumi Kimura, Kenji Hanabusa, Hirofusa Shirai, J. Appl. Polym. Sci., 87, 1239 (2003).         [ Links ]

[16] Xiao-Dong Ma, Xue-Feng Qian, Jie Yin and Zi-Kang Zhu, J. Mater. Chem., 12, 663 (2002).         [ Links ]

[17] P.D. Hong, J.H. Chen, H.L. Wu, J. Appl. Polym. Sci. 69, 2477 (1998).         [ Links ]

[18] X.F. Qian, J. Yin, Y.F. Yang, Q.H. Lu, Z.K. Zhu, J. Lu, J. Appl. Polym. Sci., 82, 2744 (2001).         [ Links ]

[19] JCPDS, Card No. 22-1086, Internacional Centre for Difraction Data, Swathmore, PA, (1989).         [ Links ]

[20] B.D. Cullity, Elements of X-ray Diffraction, Addison-Wesley, Reading, MA, (1978).         [ Links ]

[21] R. Vijaya Kumar, Yu. Koltypin, Y. S. Cohen, Yair Cohen, D. Aurbach, O. Palchik, I. Felner and A. Gedanken, J. Mater. Chem., 10, 1125 (2000).         [ Links ]

[22] S. Krimm, C. Y. Liang and G. B. B. M. Sutherland, J. Polym. Sci., XXII, 227 (1956).         [ Links ]

[23] S.R. Ahmed, S. B. Ogale, G.C. Papaefthymiou, R. Armes, P. Kofinas, Appl. Phys. Lett., 80, 1616 (2002).         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons