SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.24 número2Simulación y caracterización de un transductor ultrasónico utilizando Rexolite como acoplamiento acústico índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Não possue artigos similaresSimilares em SciELO

Compartilhar


Superficies y vacío

versão impressa ISSN 1665-3521

Superf. vacío vol.24 no.2 Ciudad de México Jun. 2011

 

Mecanosíntesis y caracterización de ferrita de manganeso

 

Vera-Serna Pedroª , Bolarín-Miró Ana M.ª, Sánchez-De Jesús Félixª y Martínez-Luévanos Antoniab

 

ª Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materia Carr. Pachuca Tulancingo Km. 4.5, 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México. * correo: pedro_vsp@yahoo.com

b Universidad Autónoma de Coahuila, Cuerpo Académico de Materiales Cerámicos Blvd. V. Carranza y José Cárdenas, 25265 Saltillo, Coahuila, México.

 

Recibido: 12 de enero de 2011;
Aceptado: 26 de abril de 2011

 

Abstract

Mechanosynthesis process was applied to obtain manganese ferrite with formula MnFe2O4, powder oxides of MnO (99% purity) and Fe2O3 (99% purity) was used as raw materials. The high energy milling was performed under air atmosphere using stainless steel vials and hardness steel balls. X-ray Diffraction, Scanning Electronic Microscopy, Termogravimetric Analysis, Miliohmmeter (four-point resistivity measurement), Light scattering and Magnetometer were used to characterize the synthesis powders. The results shown that the MnFe2O4 was obtained at 12 hours of milling time, the material present saturation magnetic of 48 emu/g and electric conductivity of 0.033 S m-1.

Keywords: Mechanosynthesis; Ferrites; Manganese; Magnetic saturation; Characterization.

 

Resumen

Mediante mecanosíntesis se obtuvo ferrita de manganeso MnFe2O4, se utilizaron polvos de MnO y Fe2O3 como materiales de partida. La síntesis se llevo a cabo utilizando un molino de alta energía, viales de acero inoxidable, bolas de acero endurecido y atmósfera de aire. Para la caracterización se empleó Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido, Análisis Termogravimétrico, Miliohmetro (medición de resistividad de cuatro puntos), Dispersión de luz y un Magnetómetro. Los resultados muestran que después de 12 horas de molienda se obtiene MnFe2O4, el producto obtenido presenta saturación magnética de 48 emu/g y conductividad eléctrica de 66 S m-1.

Palabras Clave: Mecanosíntesis; Ferrita; Manganeso; Magnética Saturación; Caracterización.

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Referencias

[1]. P. E. Tannenwald, Phys Rev, 100, 1713 (1955)        [ Links ]

[2]. Sugimoto M., J. Am. Ceramic Soc., 82, 269 (1999).         [ Links ]

[3]. Richard T. Olsson, German Salazar, Mikael S. Hedenvist, Ulf W. Gedde, Fredrik Linberg, and Steven Savage, Chem. Mater., 17, 5109 (2005).         [ Links ]

[4]. Shuangshuang Lv, Xuegang Chen, Ying Ye, Suhang Yin, Jipeng Cheng, Meisheng Xia, J. Hazard. Mater., 171, 634, (2009).         [ Links ]

[5]. Shengli Pu, Ming Liu, J. Alloys Compd., 481, 851, (2009).         [ Links ]

[6]. Vladimír. Sepelák, et al, Chem. Mater, 18, 3057(2006).         [ Links ]

[7]. Osmokrovic P.,Jovalekic C., Manojlovic D., Pavlovic M.B., J. Optoelectron Adv. Mater., 8, 312 (2006).         [ Links ]

[8]. Qing Song, Yong Ding, Zhong Li Wang, and John Zhang, Chem. Mater., 19, 4633 (2007).         [ Links ]

[9]. Ulrich I. Tromsdorf, Nadja C. Bigall, et al, Nano Lett., 7, 2422 (2007).         [ Links ]

[10].Xiao Jia, Dairong Chen, Xiulin Jiao, Tao He, Hanyu Wang, and Wei Jiang, J. Phys. Chem. C, 112, 911 (2008).         [ Links ]

[11]. Xiangyu Hou, Jing Feng, Xiaodong Xu, Milin Zhang, J. Alloys Compd., 491, 258 (2010).         [ Links ]

[12].M. Sinha, H. Dutta, S.K. Pradhan, Physica E (Amsterdan, Neth.), 28, 43 (2005).         [ Links ]

[13].Xu Zuo, Bernardo Barbiellini, Carmine Vittoria, J. Magn. Magn. Mater., 272, 306 (2004).         [ Links ]

[14].Karen S. Martirosyan and Dan Luss, Ind. Eng. Chem. Res., 46, 1492 (2007).         [ Links ]

[15]. P.M. Botta, P.G. Bercoft, E. F. Aglietti, H.R. Bertorello, J. M. Porto López, Ceram. Int., 32, 857 (2006).         [ Links ]

[16].V. Berbenni, A. Marini, A. Profurno and L. Cucca, Zeitschrift für Naturforschung. B, A J. Chem. Sci., 58B, 415 (2003).         [ Links ]

[17]. Padella F., Alvani C., Barbera A., Ennas G., Liberatore R., Varsano F., Mater.Chem. Phys., 90, 172 (2005).         [ Links ]

[18]. N. Guigue-Millot et all, Journal of Solid State Chemistry, 170, 30 (2003).         [ Links ]

[19]. Thomas Verdier, Virginie Nachbaur, Malick Jean, J. Solid State Chem., 178, 3243 (2005).         [ Links ]

[20]. Eunae Kang, Jongnam Park, Yosun Hwang, Misun Kang, Je Geun Park and Taeghwan Hyeon, J. Phys. Chem. B., 108, 13932 (2004).         [ Links ]

[21]. L.S.M. Traqueia, F.M.B. Marques, V.V. Kharton, Bol. Soc. Esp. Ceram. V., 45, 115 (2006).         [ Links ]

[22]. T. Herranz et al., J. Chem. Mater., 18, 2364 (2006).         [ Links ]

 

Nota

The Editors thank to the Physics Department of the Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN for the support in the publication of this issue, and the cooperation of M en C. Alejandra García Sotelo and Eng. Erasmo Gómez.

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons