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[국내논문] 전기선폭발법으로 제조된 철산화물의 뫼스바우어분광연구
Study of Mössbauer Spectroscopy for Iron Oxides Synthesized by Pulsed Wire Evaporation (PEW) 원문보기

韓國磁氣學會誌 = Journal of the Korean Magnetics Society, v.24 no.5, 2014년, pp.135 - 139  

엄영랑 (한국원자력연구원 동위원소이용연구부)

초록
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물리적 기상합성법인 전기선폭발법을 이용하여 챔버내 산소분압을 바꾸면서 철산화물을 제조하였다. 제조된 철산화물은 산소 분압에 따라 $Fe_2O_3$$Fe_3O_4$상으로 제조되었다. 산소분압이 30 %인 경우 ${\gamma}-Fe_2O_3$${\alpha}-Fe_2O_3$와 같이 $Fe^{3+}$의 형성이 용이함을 확인 하였다. 산소 분압을 15 %로 줄이면 $Fe_3O_4$가 형성되어 $Fe^{2+}$ 이온을 확인할 수 있었다. 뫼스바우어분광분석을 활용하여 ${\gamma}-Fe_2O_3$$Fe_3O_4$상 분석을 수행하였다. 13 K에서 295 K까지의 뫼스바우어 스펙트럼으로부터 자기정렬구조가 사라진 면적비로부터 약 12 % 정도의 ${\gamma}-Fe_2O_3$상이 초상자성 특성을 보임을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Iron-oxide nanopowders were synthesized by a pulsed wire evaporation (PWE) in various ambient gas conditions. SEM measurement indicates that the spherical iron nanoparticles are about 50 nm in diameter. The phase analysis for the produced iron-oxide powders was systematically investigated by using <...

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문제 정의

  • 그러나 결정구조가 입방정계로 똑같아 이러한 결정학적인 부격자의 차이와 전자가의 차이는 X선 회절 측정으로는 구분할 수 없다. 때문에 이를 보완할 분석이 추가적으로 필요함을 확인하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
철산화물을 제조하는 기존의 방법들은 어떤 단점을 가지고 있는가? 이러한 철산화물을 제조하는 방법은 sol-gel법, CVC법, 스퍼터링법 및 플라즈마법 등 여러 가지가 있다. 이들 방법의 경우 복잡한 장치 및 공정들이 요구될 뿐만 아니라 충분한 생산량을 확보하기가 어렵다는 단점이 있다. 따라서 실제 상업적 용도로의 적용을 위해서는 별도의 번거로운 공정 없이 대량으로 철산화물을 제조하는 방법의 개발이 필요하다.
철산화물을 제조하는 방법은 어떤 것들이 있는가? 철산화물은 제조방법에 따라 다양한 결정구조를 가지게 되며, 같은 제조 공정 하에서도 다양한 상 (phase)이 형성된다[2-4]. 이러한 철산화물을 제조하는 방법은 sol-gel법, CVC법, 스퍼터링법 및 플라즈마법 등 여러 가지가 있다. 이들 방법의 경우 복잡한 장치 및 공정들이 요구될 뿐만 아니라 충분한 생산량을 확보하기가 어렵다는 단점이 있다.
전기폭발법이란 무엇인가? 특히, 나노입자의 γ-Fe 2 O 3 와 Fe 3 O 4 의 정확한 상구분과, 화학적 합성법이 아닌 물리적합성법으로 나노분말 γ-Fe 2 O 3 를 제조하는 것은 매우 어려운 일이다[5]. 증발-응축법의 일종인 전기폭발법(Pulsed wire evaporation, PWE)은 펄스파워를 이용하여 캐퍼시터(capacitor)에 충전된 고전압, 대전류를 금속도선에 순간적으로 방전함으로써 증발, 응축시켜 분말을 제조하는 방법이다. Fe 금속 와이어(wire)에 10 −6 초의 짧은 순간에 대전류를 흘려주어 폭발시킴으로 나노 분말을 제조하였다.
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참고문헌 (15)

  1. R. H. Kodama, J. Magn. Magn. Mater. 200, 359 (1999). 

  2. M. Allen, D. Willits, J. Mosolf, M. Young, and T. Douglas, Adv. Mater. 14, 1562 (2002). 

  3. M. Chatterjee, M. K. Naskar, P. K. Chakrabarty, and D. Ganguli, Mater. Lett. 57, 87 (2002). 

  4. S. Sun, H. Zeng, D. B. Robinson, S. Raoux, P. M. Rice, S. X. Wang, and G. Li, J. Ameri. Chem. Soc. 126, 273 (2004). 

  5. Y. R. Uhm, J. H. Park, W. W. Kim, C.-H. Cho, and C. K. Rhee, Mater. Sci. Eng. B 106, 224 (2004). 

  6. S. H. Jun, Y. R. Uhm, and C. K. Rhee, Kor. Powd. Matal. Ins. 17, 295 (2010). 

  7. Y. R. Uhm, H. M. Lee, G. J. Lee, and C. K. Rhee, J. Magn. 14, 75 (2009). 

  8. B. S. Han, C. K. Rhee, M. K. Lee, and Y. R. Uhm, IEEE Trans. Magn. 42, 3779 (2006). 

  9. Y. R. Uhm, C. K. Rhee, H. M. Lee, and C. S. Kim, J. Korean Phys. Soc. 57, 1609 (2010). 

  10. H. M. Lee, Y. R. Uhm, and C. K. Rhee, J. Alloys Compd. 461, 604 (2008). 

  11. Y. R. Uhm and C. S. Kim, J. Appl. Phys. 89, 7344 (2001). 

  12. Y. R. Uhm, B. S. Han, M. K. Lee, S. J. Hong, and C. K. Rhee, Mater. Sci. Eng. A 449, 813 (2007). 

  13. B. D. Cullity, Introduction To Magnetic Materials, Addison-Wesley, Reading, Mass., USA (1972). 

  14. G. F. Donne, Properties of ferrites at low temperatures, J. Appl. Phys. 81, 5064 (1997). 

  15. X. N. Xu, Y. Wolfus, A. Shaulov, Y. Yeshurun, I. Felner, I. Nowik, Yu. Koltypin, and A. Gedanken, J. Appl. Phys. 91, 4611 (2002). 

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