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[국내논문] Paramagnetic Zn(1-x)MnxO (0.00≤x≤0.06) Nanoparticles Prepared by The Coprecipitation Method 원문보기

Transactions on electrical and electronic materials, v.18 no.1, 2017년, pp.46 - 50  

Harsono, Heru (Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Brawijaya) ,  Wardana, I Nyoman Gede (Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya) ,  Sonief, Achmad As'ad (Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya) ,  Darminto, Darminto (Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The Zn1-xMnxO ($0.00{\leq}x{\leq}0.06$) samples have been synthesized in the form of powder by the coprecipitation method at low temperature using $Zn(CH_3COO)_2$. $2H_2O$ and $Mn(CH_3COO)_2$. $4H_2O$ powders, as well as HCl and $NH_4OH$

Keyword

AI 본문요약
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제안 방법

  • In this article, we report the successful synthesis of Zn(1-x)MnxO (0.00≤x≤0.06) nanopowders employing the coprecipitation method.
  • Transmission electron microscopy (TEM, JEOL-JEM 1400) and the spectrum of the X-Ray Fluorescence (XRF, PANalytical MiniPA14) from the Zn(1-x)MnxO (0.00≤x≤0.06) samples were employed to study the morphological characteristics and elemental content.
  • Analysis of the diffraction pattern was undertaken with the Rietveld refinement method using the Rietica program to explore the crystal structure of the Zn(1-x)MnxO (0.00≤x≤0.06) sample.
  • To determine the magnetic properties of Zn(1-x)MnxO (0.00≤x≤0.06) nanoparticles, characterization was conducted by using a VSM (vibrating sample magnetometer) at room temperature.

대상 데이터

  • 4H2O (Aldrich Chemistry,≥99%), 37% HCl (Merck), and NH4OH 25% (Merck).
  • The chemicals used were zinc acetate dihydrate Zn(CH3COO)2. 2H2O (Merck,≥99%), manganese (II) acetate tetrahydrate Mn(CH3COO)2.

데이터처리

  • Phase identification analysis was conducted with the X’Pert High Score Plus program.
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참고문헌 (33)

  1. S. P. Gubin, Y. A. Koksharov, G. B. Khomutov, and G. Y. Yurkov, Russian Chemical Reviews, 74, 489 (2005). 

  2. A. Wu, P. Ou, and L. Zeng, Nano, 5, 245 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1142/S1793292010002165] 

  3. C. Ronning, P. X. Gao, Y. Ding, and L. Wang., Appl. Phys. Lett., 84, 783 (2004). 

  4. X. Luo, W. T. Lee, G. Xing, N. Bao, A. Yonis, D. Chu, J. Lee, J. Ding, S. Li, and J. Yi, Nanoscale Res. Lett., 9, 1 (2014). 

  5. L. Luo, Y. Zhang, S. S. Mao, and L. Lin, Sens. Actuators A., 127, 201 (2006). 

  6. S. D. Puckett, E. Taylor, T. Raimondo, and T. J. Webster, Biomaterials, 31, 706 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.09.081]. 

  7. J. E. Ghoula, C. Barthoub, and L. E. Mir, Physica E : Lowdimensional Systems and Nanostructures, 44, 1910 (2012). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.physe.2012.05.020] 

  8. A. K. Zak, W.H.A. Madjid, M. E. Abrishami, R. Yousefi, and R. Parvizi, Solid State Science, 14, 488 (2012). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2012.01.019] 

  9. P. S. D'Agostino, Ph. D., Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italy (2009). 

  10. Y. M. Hao, S. Y. Luo, S. M. Zhou, R. J. Hao, G. Y. Zhu, and N. Li, Nanoscale Res. Lett., 7, 1 (2012). [DOI: https://doi.org/10.1186/1556-276X-7-100] 

  11. M. E. Abrishami, S. M. Hosseini, E. A. Kakhki, A. Kompany, and M. Ghasemifard, International Journal of Nanoscience, 9, 19 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1142/S0219581Xl000648X] 

  12. D. A. Schwartz, N. S. Norberg, Q. P. Nguyen, J. M. Parker, and D. R. Gamelin, Journal of the American Chemical Society, 9, 13205 (2003). [DOI: https://doi.org/10.102/ja036811v] 

  13. L. Zhifeng, L. Chengcheng, Y. Jiang, and E. Lei, Solid State Sciences, 12, 111 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2009.10.014] 

  14. V. R. Shinde, T. P.Gujar, C. D. Lokhande, R. S. Mane, and S. H. Han, Mater. Chem. Phys., 96, 326 (2006). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2005.07.045] 

  15. A. C. Tuan, J. D. Bryan, A. B. Pakhomov, V. Shutthanandan, S. Thevuthasan, D. E. McCready, D. Gaspar, M. H. Engelhard, J. W. Rogers Jr., K. Krishnan, D. R. Gamelin, and S. A. Chambers, Phys. Rev. B, 70, 054424 (2004). [DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.054424] 

  16. A. Atsushi, N. Takahiro, and F. Norifumi, J. Appl. Phys., 99, 013509 (2006). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.2150596] 

  17. A. Tiwaria, C. Jina, A. Kvita, D. Kumar, J. F. Muth, and J. Narayana, Solid State Communications, 121, 371 (2002). [DOI: https://doi.org/10.1016/S0038-1098(01)00464-1] 

  18. K. Ando, H. Saito, Z. Jin, T. Fukumura, M. Kawasaki, Y. Matsumoto, and H. Koinuma, J. Appl. Phys., 89, 7284 (2001). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.1356035] 

  19. T. Fukumura, Z. W. Zin, A. Ohtomo, H. Koinuma, and M. Kawasaki, Appl. Phys. Lett., 75, 3366 (1999). [DOI: https://doi.org/10.1063/1.125353] 

  20. M. A. Shafique, S. A. Shah, M. Nafees, K. Rasheed, and R. Ahmad, International Nano Lett., 2, 1 (2012). [DOI: https://doi.org/www.inl-journal.com/content/2/1/31] 

  21. S. Bagheri, K. G. Chandrappa, and S.B.A. Hamid, Der Pharma Chemica, 5, 265 (2013). [DOI: https://doi.org/derpharmachemica.com/ archive.html] 

  22. T. L. Tan, C. W. Lasi, W. L. Chin, and S.B.A. Hamed, J. Nanomater., 2014, 1 (2014). [DOI: https://doi.org/10.1155/2014/371720] 

  23. F. Chekin, S. Bagheri, and S. B. A. Hamid, Analytical Methods, 4, 2423 (2012). [DOI: https://doi.org/10.1039/C2AY25251A] 

  24. S. W. Jung, S. J. An, G. C. Yi, C. U. Jung, S. I. Lee, and S. Cho, Appl. Phys. Lett., 80, 4561 (2002). 

  25. L. B. Duan, G. H. Rao, J. Yu, Y. C. Wang, W. G. Chu, and L. N. Zhang, J. Appl. Phys., 102, 103907 (2007). 

  26. J. Elanchezhiyan, P. Bhuvana, N. V. Gopalakrishnan, A. Thamizhavel, and T. Balasubramanian, Z. Naturforsch, 63a, 585 (2008). 

  27. X. M.Cheng and C. L. Chien, J. Appl. Phys., 93, 7876 (2003). 

  28. B. A. Hunter, Rietica - A visual Rietveld program, 20, 21 (1998). 

  29. R. K. Sharma, P. Sandeep, and K, C. Pargaien, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 3, 1 (2012). 

  30. J. Anghel, A. Thurber, D. A. Tenne, C. B. Hanna, and A. Punnoose, J. Appl. Phys., 107, 09E314 (2010). 

  31. M. E. Abrishami, S. M. Hosseini, E. A. Kakhki, A. Kompany, and M. Ghasemifard, International Journal of Nanoscience, 9, 19 (2010). [DOI: https://doi.org/10.1142/S0219581X1000648X] 

  32. B. N. Dole, V. D. Mote, V. R. Huse, Y. Purushotham, M. K. Lande, K. M. Jadhav, and S. S. Shah, Current Appl. Phys., 11, 762 (2011). [DOI: https://doi.org/www.elsevier.com/locate/cap] 

  33. N. F. Djaja and R. Saleh, Mater. Sci. Appl., 3, 245 (2012). [DOI: https://doi.org/10.4236/msa.2012.34036] 

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