Structure and optical properties of Fe 3 O 4 nanoparticles synthesized by co-precipitation method with different organic modifiers

微晶 材料科学 纳米颗粒 傅里叶变换红外光谱 带隙 纳米复合材料 共沉淀 光谱学 降水 分析化学(期刊) 透射电子显微镜 化学工程 纳米技术 有机化学 光电子学 化学 冶金 气象学 工程类 物理 量子力学
作者
Adrian Radoń,A. Drygała,Ł. Hawełek,Dariusz Łukowiec
出处
期刊:Materials Characterization [Elsevier BV]
卷期号:131: 148-156 被引量:209
标识
DOI:10.1016/j.matchar.2017.06.034
摘要

Synthesis and modification of magnetite nanoparticles were carried out by co-precipitation method. The influence of different organic modifiers on structure and optical properties of Fe3O4 nanoparticles has been studied in detail. The X-ray diffraction method, transmission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy and UV–visible spectroscopy were used to determine crystallite size, structure, morphology and optical band-gap energy. The magnetite nanoparticles with different crystallite size at range of 2.9–12.2 nm were obtained by the modified controlled chemical co-precipitation method. The results showed that the Fe3O4 nanoparticles synthesized in solution containing tartaric acid were the smallest and had the highest value of optical band-gap energy (3.01 eV). The use of dextrin allowed obtaining nanocomposite, in which magnetite nanoparticles were dispersed in polysaccharide matrix. It was confirmed that with the decrease in the crystallite size the value of the optical band-gap energy increases, which is related to quantum phenomena. Additionally, shift of characteristic peaks from FeO bond in Fourier transform infrared spectra were observed, what is also associated with change of the nanoparticles size.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小虾米应助野原顶不住采纳,获得10
1秒前
七岁完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
kkk发布了新的文献求助10
3秒前
zhou完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
科研通AI6应助shi hui采纳,获得10
4秒前
坦率天亦完成签到,获得积分10
5秒前
王思甜发布了新的文献求助10
5秒前
sanmu发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
hhhh完成签到,获得积分10
5秒前
於菟完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
hbq完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
浮游应助加缪采纳,获得10
7秒前
传奇3应助逍遥自在采纳,获得10
7秒前
7秒前
8秒前
ziyue应助哈哈采纳,获得10
8秒前
2134发布了新的文献求助10
8秒前
豆子应助沙发发采纳,获得20
8秒前
凉水发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
黄沙发布了新的文献求助20
10秒前
10秒前
cc发布了新的文献求助10
10秒前
樊小雾完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
zero_sky发布了新的文献求助10
11秒前
txt233mega完成签到,获得积分10
11秒前
无心发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
CodeCraft应助王思甜采纳,获得10
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
Artificial Intelligence driven Materials Design 600
Comparing natural with chemical additive production 500
Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5193549
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4376036
关于积分的说明 13627965
捐赠科研通 4230855
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2320601
邀请新用户注册赠送积分活动 1318989
关于科研通互助平台的介绍 1269260