Влияние условий криохимического синтеза наночастиц оксидов железа на их размерно-структурные и магнитные параметры
- Авторы: Шумилкин А.С.1,2, Верная О.И.1,2, Шабатина Т.И.1,2, Шабатин А.В.3, Овченков Е.А.4, Панкратов Д.А.1,5, Мельников М.Я.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, 119234 Москва, Россия
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005 Москва, Россия
- Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, 119071 Москва, Россия
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, 119234 Москва, Россия
- Московский физико-технический институт, 141700 Долгопрудный, Россия
- Выпуск: Том 523, № 1 (2025)
- Страницы: 50-60
- Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
- URL: https://vestnik.nvsu.ru/2686-9535/article/view/695816
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034511125040062
- ID: 695816
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
А. С. Шумилкин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, 119234 Москва, Россия; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005 Москва, Россия
О. И. Верная
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, 119234 Москва, Россия; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005 Москва, Россия
Т. И. Шабатина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, 119234 Москва, Россия; Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 105005 Москва, Россия
Email: tatyanashabatina@yandex.ru
А. В. Шабатин
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук, 119071 Москва, Россия
Е. А. Овченков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, 119234 Москва, Россия
Д. А. Панкратов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, 119234 Москва, Россия; Московский физико-технический институт, 141700 Долгопрудный, Россия
М. Я. Мельников
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, 119234 Москва, Россия
Список литературы
- Tiberto P., Barrera G., Celegato F., Coïsson M., Chiolerio A., Martino P., Pandolfi P., Allia P. // Eur. Phys. J. 2013. V. 86. № 173. P. 10–15. https://doi.org/10.1140/epjb/e2013-30983-8
- Трахтенберг Л., Герасимов Г., Григорьев Е. // Журн. физ. химии. 1999. Т. 73. С. 264–276.
- Belle C. J., Bonamin A., Simon U., Santoyo-Salazar J., Pauly M., Bégin-Colin S., Pourroy G. // Sens. Actuators, B. 2011. V. 160. № 1. P. 942–950. https://doi.org/10.1016/j.snb.2011.09.008
- Liu M., Ye Y., Ye J., Gao T., Wang D., Chen G., Song Z. // Magnetochemistry. 2023. V. 9. P. 110. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry9040110
- Kumar P., Tomar V., Kumar D., Joshi R.K., Nemiwal M. // Tetrahedron. 2022. V. 106–107. P. 132641.
- Vernaya O.I., Krotova I.N., Maksimov Yu.V., Rostovshchikova T.N.// Petrochemistry. 2017. V. 57. P. 96–102. https://doi.org/10.1134/S0965544116080181
- Trakhtenberg L., Ikim M., Ilegbusi O., Gromov V., Gerasimov G. // Chemosensors. 2023. V. 11. P. 320. https://doi.org/10.3390/chemosensors11060320
- Pigalskiy K.S., Vishnev A.A., Efimov N., Shabatin A., Trakhtenberg L. // Curr. Appl. Phys. 2022. V. 41. P. 116–122. https://doi.org/10.1016/j.cap.2022.06.019
- Pigalskiy K., Vishnev A., Efimov N.N., Shabatin A.V., Trakhtenberg L.I. // Ceram. Int. 2025 V. 51. P. 11037–11047. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.12.523
- Venkateswarlu S., Kumar B., Prathima B., SubbaRao Y., Jyothi N.V.V. // Arab. J. Chem. 2012. V. 4. P. 588–596. http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.09.006
- Kour S., Sharma R.K., Jasrotia R., Singh V. // AIP Conf. Proc. 2019. V. 2142. P. 090007. https://doi.org/10.1063/1.5122451
- Yue H., Shin J.M., Tegafaw T., Han H., Chae K.-S., Chang Y., Lee G. // J. Nanopart. Res. 2020. V. 22 P. 366. https://doi.org/10.1007/s11051-020-05101-4
- Shabatina T.I., Vernaya O.I., Shabatin V.P., Melnikov M.Y. // Magnetochemistry. 2020. V. 6. P. 30. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry6030030
- Martin L.М.A., Sheng J., Zimba P.V., Zhu L., Fadare O.O., Haley C., Wang M., Phillips T.D., Conkle J., Xu W. // Nanomaterials. 2022. V. 12. P. 2348. https://doi.org/10.3390/nano12142348
- Shabatina T.I., Vernaya O.I., Shimanovskiy N.L., Melnikov M.Ya. // Pharmaceutics. 2023. V. 15. P. P1181. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15041181
- Al-Madhagi H., Yazbik V., Abdelwahed W., Alcha L. // BioNanoSci. 2023. V. 13. P. 853–859. https://doi.org/10.1007/S12668-023-01113-1
- Zambzickaite G., Talaikis M., Dobilas J., Stankevic V., Drabavicius A., Niaura G., Mikoliunaite L. // Materials. 2022. V. 15. P. 4008. https://doi.org/10.3390/ma15114008
- Horner O., Neveu S., de Montredon S., Siaugue J.-M., Cabuil V. // J. Nanopart. Res. 2009. V. 11. P. 1247–125. https://doi.org/10.1007/s11051-008-9582-x
- Yang X., Liu S., Liang T., Yan X., Zhang Y., Zhou Y., Sarkar B., Ok Y.S. // J. Hazard. Mater. 2022. V. 427. P. 128117. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.128117
- Abdulwahid F., Haider A.J., Al-Musawi S. // AIP Conf. Proc. 2023. V. 2769. P. 020039. https://doi.org/10.1063/5.0129824
- Gareev K.G., Grouzdev D.S., Kharitonskii P.V., Kosterov A., Koziaeva V.V., Sergienko E.S., Shevtsov M.A. // Magnetochemistry. 2021. V. 7. P. 86. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry7060086
- Rostovshchikova T., Smirnov V., Kiseleva O., Yushcenko V., Tzodikov M., Maksimov Y., Suzdalev I., Kustov L., Tkachenko O. // Catal. Today. 2010. V. 152. P. 48–53. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2009.10.017
- Jones D.H., Srivastava K.K.P. // Phys. Rev. B. 1986. V. 34. P. 7542–7548. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.34.7542
- Zharkynbaeva R., Dzeranov A., Pankratov D., Saman D., Bondarenko L., Terekhova V., Tropskaya N., Mametova A., Kydralieva K. // Chem. Biol. Technol. Agric. 2024. V. 11. P. 14. https://doi.org/10.1186/s40538-023-00530-4
- Shoppert A., Valeev D., Diallo M.M., Loginova I., Beavogui M.C., Rakhmonov A., Ovchenkov Ye., Pankratov D. // Materials. 2022. V. 15. P. 8423. https://doi.org/10.3390/ma15238423
- Pankratov D.A., Dovletyarova E.A., Zhikharev A.P., Gusev A., Yáñez C., Neaman A. // Appl. Geochem. 2024. V. 166. P. 105982. https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2024.105982
- Chernavskiy P.A., Novakova A.A., Pankina G.V., Pankratov D.A., Panfilov S.I., Petrovskaya G.A. // Magnetochemistry. 2023. V. 9. P. 228. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry9110228
- Dzeranov A., Bondarenko L., Pankratov D., Prokof’ev M., Dzhardimalieva G., Jorobekova S., Tropskaya N., Telegina L., Kydralieva K. // Magnetochemistry. 2022. V. 9. P. 3. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry9010003
- Dzeranov A., Bondarenko L., Pankratov D., Dzhardimalieva G., Jorobekova S., Saman D., Kydralieva K. // Magnetochemistry. 2023. V. 9. P. 18. https://doi.org/10.3390/magnetochemistry9010018
- Brok E., Frandsen C., Madsen D.E., Jacobsen H., Birk J.O., Lefmann K., Bendix J., Pedersen K.S., Boothroyd C.B., Berhe A.A., Simeoni G.G., Mørup S. // J. Phys. D.: Appl. Phys. 2014. V. 47. P. 365003. https://doi.org/10.1088/0022-3727/47/36/365003
- Martinez B., Roig A., Obradors X., Molins E., Rouanet A., Monty C. // J. Appl. Phys. 1996. V. 79. P. 2580–2586. http://dx.doi.org/10.1063/1.361125
- Bondarenko L., Baimuratova R., Reindl M., Zach V., Dzeranov A., Pankratov D., Kydralieva K., Dzhardimalieva G., Kolb D., Wagner F.E., Schwaminger S.P. // Heliyon. 2024. V. 10 P. e27640. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27640
- Klygach D.S., Vakhitov M.G., Pankratov D.A., Zherebtsov D.A., Tolstoguzov D.S., Raddaoui Z., El Kossi S., Dhahri J., Vinnik D.A., Trukhanov A.V. // J. Magn. Magn. Mater. 2021. V. 526. P. 167694. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.167694
- Pankratov D.A., Anuchina M.M. // Mater. Chem. Phys. 2019. V. 231. P. 216–224. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.04.022
- Pankratov D.A. // Inorg. Mater. 2014. V. 50. P. 82–89. http://dx.doi.org/10.1134/S0020168514010154
- Bondarenko L.S., Pankratov D.A., Dzeranov A.A., Dzhardimalieva G., Streltsova A.N., Zarrelli M., Kydralieva K.A. // Mendeleev Commun. 2022. V. 32. P. 642–644. http://dx.doi.org/10.1016/j.mencom.2022.09.025
- Kicheeva A.G., Sushko E.S., Bondarenko L.S., Kydralieva K.A., Pankratov D.A., Tropskaya N.S., Dzeranov A.A., Dzhardimalieva G.I., Zarrelli M., Kudryasheva N.S. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. P. 1133. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24021133
- Sawatzky G., Van Der Woude F., Morris A.H. // Phys. Rew. 1969. V. 183. P. 383–386. https://doi.org/10.1103/PhysRev.183.383
- Goya G.F., Berquó T.S., Fonseca F.C., Morales M.P. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. P. 3520–3528. https://doi.org/10.1063/1.1599959
- Martínez B., Roig A., Obradors X., Molins E., Rouanet A., Monty C. // J. Appl. Phys. 1996. V. 79. P. 2580–2586. https://doi.org/10.1063/1.361125
Дополнительные файлы




