Microwave synthesis of high-quality and uniform 4 nm ZnFe2O4 nanocrystals for application in energy storage and nanomagnetics

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作者
Christian Suchomski,Ben Breitung,Ralf Witte,Michael Knapp,Sondes Bauer,Tilo Baumbach,Christian Reitz,Torsten Brezesinski
出处
期刊:Beilstein Journal of Nanotechnology [Beilstein Institute for the Advancement of Chemical Sciences]
卷期号:7: 1350-1360 被引量:27
标识
DOI:10.3762/bjnano.7.126
摘要

Magnetic nanocrystals with a narrow size distribution hold promise for many applications in different areas ranging from biomedicine to electronics and energy storage. Herein, the microwave-assisted sol–gel synthesis and thorough characterization of size-monodisperse zinc ferrite nanoparticles of spherical shape is reported. X-ray diffraction, 57 Fe Mössbauer spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy all show that the material is both chemically and phase-pure and adopts a partially inverted spinel structure with Fe 3+ ions residing on tetrahedral and octahedral sites according to (Zn 0.32 Fe 0.68 ) tet [Zn 0.68 Fe 1.32 ] oct O 4±δ . Electron microscopy and direct-current magnetometry confirm the size uniformity of the nanocrystals, while frequency-dependent alternating-current magnetic susceptibility measurements indicate the presence of a superspin glass state with a freezing temperature of about 22 K. Furthermore, as demonstrated by galvanostatic charge–discharge tests and ex situ X-ray absorption near edge structure spectroscopy, the as-prepared zinc ferrite nanocrystals can be used as a high-capacity anode material for Li-ion batteries, showing little capacity fade – after activation – over hundreds of cycles. Overall, in addition to the good material characteristics, it is remarkable that the microwave-based synthetic route is simple, easily reproducible and scalable.
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