Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Исследование влияния температуры пиролиза на физикохимические свойства микросфер состава Cd-Fe-O


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-8-50-54

Полный текст:




Аннотация

Проведено исследование влияния температуры синтеза полых микросфер феррита кадмия в процессе спрей-пиролиза. Образцы феррита кадмия синтезировали в интервале 700‒1000 ˚C с шагом 100 ˚C. Исследованы морфология, гранулометрический состав, фазовый и элементный состав полученных образцов, а также проведены исследования методом термогравиметрии.


Об авторах

А. Г. Юдин
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

К. т. н.

Москва



Б. Б. Хайдаров
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

К. т. н.

Москва



П. А. Мигулева
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

Москва



Д. С. Суворов
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

Москва



Д. В. Кузнецов
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

К. т. н.

Москва



Д. В. Лысов
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

Москва



Т. Б. Хайдаров
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»
Россия

Москва



Список литературы

1. Yudin, A. Synthesis of hollow nanostructured nickel oxide microspheres by ultrasonic spray atomization / A. Yudin, N. Shatrova, B. Khaydarov [et al.] // Journal of Aerosol Science. ― 2016. ― Vol. 98. ― P. 30‒40. https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2016.05.003.

2. Shatrova, N. Elaboration, characterization and magnetic properties of cobalt nanoparticles synthesized by ultrasonic spray pyrolysis followed by hydrogen reduction / N. Shatrova, A. Yudin, V. Levina [et al.] // Materials Research Bulletin. ― 2017. ― Vol. 86. ― P. 80‒87. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2016.10.010.

3. Хайдаров, Б. Б. Получение полых сферических частиц феррита стронция SrFe12O19 методом спрей-пиролиза / Б. Б. Хайдаров, А. Г. Юдин, Д. С. Суворов [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2021. ― № 8. ― С. 62‒65. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2021-8-62-65.

4. Wang, S. A review of process simulation sand the use of additive sin spray drying / S. Wang, T. Langrish // Food Research International. ― 2009. ― Vol. 42. ― P. 13‒25. DOI 10.1016/j.foodres.2008.09.006.

5. Nandiyanto, A. Progress in developing spray-drying methods for the production of controlled morphology particles: from the nanometer to submicrometer size ranges / A. B. D. Nandiyanto, K. Okuyama // Advanced Powder Technology. ― 2011. ― Vol. 1. ― P. 1‒19. https://doi.org/10.1016/j.apt.2010.09.011.

6. Iskandar, F. Nanoparticle processing for optical applications ― a review / F. Iskandar // Advanced Powder Technology. ― 2009. ― Vol. 20, № 4. ― P. 283‒292. https://doi.org/10.1016/j.apt.2009.07.001.

7. Harzali, H. Investigating the adsorption of Malachite Green and Methyl Green onto synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 spinel ferrites / H. Harzali, M. Azizi // Journal of Environmental Chemical Engineering. ― 2024. ― In press https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.113413.

8. Abouhaswa, A. S. Influence of the Mn/Fe ratio on structural, optical, electrical and magnetic characteristics of MnFeMgNiO spinel ferrites / A. S. Abouhaswa, M. H. Badr, G. M. Elkomy, H. M. Abomostafa // Inorganic Chemistry Communications. ― 2024. ― Vol. 166. ― Article 112647. https://doi.org/10.1016/j.inoche.2024.112647.

9. Asif, M. Advanced tuning of electric and dielectric properties in Ba0.5Ni0.5‒xCdxFe2O4 spinel ferrites for high-frequency devices with barium dopants / M. Asif, M. N. Akram, M. Mustaqeem [et al.] // Ceram. Int. ― 2024. ― Vol. 50, № 15. ― P. 27265‒27275. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.023.

10. Galeil, M. M. A. Synthesis of as-prepared and sintered spinel ferrites containing cadmium, copper, and chromium expecting magnetism and photoluminescence / M. M. A. Galeil, R. E. El Shater, A. W. Awad [et al.] // Materials Letters. ― 2024. ― Vol. 364. ― Article 136371 https://doi.org/10.1016/j.matlet.2024.136371.

11. Batool, Z. Fabrication of (Ag, Zn, Co) based spinel ferrites as electrode materials for high energy density hybrid supercapacitors / Z. Batool, A. Rehman, M. Ahmad [et al.] // Journal of Energy Storage. ― 2024. ― Vol. 79. ― Article 110092. https://doi.org/10.1016/j.est.2023.110092.

12. Akhtar, S. A comparative DFT study of MgFe2O4 and MnFe2O4 spinel ferrites at various pressures to investigate the structural, mechanical, electronic, magnetic and optical properties for multifunctional applications / S. Akhtar, A. Hussain, S. Noreen [et al.] // Computational and Theoretical Chemistry. ― 2024. ― Vol. 1235. ― Article 114546. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2024.114546.

13. Kaur, M. Composites of Zn‒Co spinel ferrites and PANI: Structural, magnetic, microwave absorption characterization in 18–40 GHz / M. Kaur, S. K. Godara, S. Bahel // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. ― 2024. ― Vol. 600. ― Article 172158. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2024.172158.

14. Keerthana, S. P. Magnetically separable rare earth metal incorporated CdFe2O4 photocatalyst for degradation of cationic and azo dyes / S. P. Keerthana, R. Yuvakkumar, G. Ravi [et al.] // Journal of Molecular Structure. ― 2024. ― Vol. 1302. ― Article 137479. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.137479.

15. Ch, V. One-pot synthesis of imines by direct coupling of alcohols and amines over magnetically recoverable CdFe2O4 nanocatalyst / V. Ch, R. Sandupatla, E. Lingareddy, D. Raju // Materials Letters. ― 2021. ― Vol. 302. ― Article 130417. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.130417.

16. Yassine, R. Structural, optical and magnetic properties of (x)NiO/(1‒x)CdFe2O4 nanocomposites / R. Yassine, A. M. Abdallah, R. Awad, Z. Bitar // Physica B: Condensed Matter. ― 2022. ― Vol. 624. ― Article 413444. https://doi.org/10.1016/j.physb.2021.413444.

17. Gupta, M. Aqueous ammonia as ‘CPCA’in sol-gel combustion method for nanofabrication of CdFe2O4 / M. Gupta, M. Gupta, Anu [et al.] // Materials Today: Proceedings. ― 2016. ― Vol. 3, № 2. ― P. 319‒324. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2016.01.076.

18. Naseri, M. Optical and magnetic properties of monophasic cadmium ferrite (CdFe2O4) nanostructure prepared by thermal treatment method / M. Naser // Journal of magnetism and magnetic materials. ― 2015. ― Vol. 392. ― P. 107‒113. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2015.05.026.

19. Miao, F. Fundamental properties of CdFe2O4 semiconductor thin film / F. Miao, Z. Deng, X. Lv [et al.] // Solid state communications. ― 2010. ― Vol. 150. ― № 41/42. ― P. 2036‒2039. https://doi.org/10.1016/j.ssc.2010.08.010.

20. Ghasemi, R. Effect of Cu substitution on the magnetic and magnetic induction heating response of CdFe2O4 spinel ferrite / R. Ghasemi, J. Echeverría, J. I. Pérez-Landazábal [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. ― 2020. ― Vol. 499. ― Article 166201. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166201.

21. Enescu, M. L. The automatized systems for spray pyrolysis deposition / M. L. Enescu, I. F. Enescu // Annals of the Oradea University : fascicle of Management and Technological Engineering. ― 2008. ― Vol. 7. ― P. 1385‒1388.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Юдин А.Г., Хайдаров Б.Б., Мигулева П.А., Суворов Д.С., Кузнецов Д.В., Лысов Д.В., Хайдаров Т.Б. Исследование влияния температуры пиролиза на физикохимические свойства микросфер состава Cd-Fe-O. Новые огнеупоры. 2024;(8):50-54. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-8-50-54

For citation: Yudin A.G., Khaidarov B.B., Miguleva P.A., Suvorov D.S., Kuznetsov D.V., Lysov D.V., Khaidarov T.B. Study of the influence of pyrolysis temperature on the physicochemical properties of microspheres of the composition Cd-Fe-O. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2024;(8):50-54. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2024-8-50-54

Просмотров: 89

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)