Аннотация:
Впервые показано формирование в композитах SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3 промежуточной фазы, что оказалось возможным только с использованием мессбауэровской спектроскопии. Композит SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3 получен методом двухэтапного (золь-гель и гидротермального) синтеза с варьированием исходных условий. Рентгеновские исследования показали, что композит состоит из двух фаз: хорошо сформированных структур манганита La0.9Ca0.1MnO3 и гексагонального феррита SrFe12O19. Установлено, что в композитах на поверхности кристаллитов SrFe12O19, имеющих форму пластинок, формируются нанокристаллические частицы La0.9Ca0.1MnO3 размером d≲ 150 nm. Мессбауэровские исследования показали, что в композитах присутствует дополнительная (промежуточная) фаза, а именно La0.9Ca0.1Mn(Fe)O3, которая формируется на границе раздела фаз SrFe12O19 и La0.9Ca0.1MnO3. Концентрация промежуточной фазы возрастает с увеличением молярного содержания La0.9Ca0.1MnO3, при этом растет доля поверхности кристаллитов SrFe12O19, покрытой La0.9Ca0.1MnO3, что приводит к увеличению общей площади поверхности раздела и концентрации промежуточной фазы.
Образец цитирования:
А. С. Камзин, P. Lampen-Kelley, M. H. Phan, “Мессбауэровские и магнитные исследования фазового состояния композитов SrFe12O19/La0.9Ca0.1MnO3”, Физика твердого тела, 58:4 (2016), 767–778; Phys. Solid State, 58:4 (2016), 792–803
\RBibitem{KamLamPha16}
\by А.~С.~Камзин, P.~Lampen-Kelley, M.~H.~Phan
\paper Мессбауэровские и магнитные исследования фазового состояния композитов SrFe$_{12}$O$_{19}$/La$_{0.9}$Ca$_{0.1}$MnO$_{3}$
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 4
\pages 767--778
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10025}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25669032}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 4
\pages 792--803
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416040089}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10025
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i4/p767
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
I. M. Isaev, V. G. Kostishin, V. V. Korovushkin, M. N. Shipko, A. V. Timofeev, A. Yu. Mironovich, D. V. Salogub, R. I. Shakirzyanov, “Crystal Chemistry and Magnetic Properties of Polycrystalline Spinel Ferrites Li0.33Fe2.29Zn0.21Mn0.17O4”, Russ. J. Inorg. Chem., 66:12 (2021), 1917
А. С. Камзин, Е. П. Смирнова, В. Г. Семенов, “Мёссбауэровские исследования свойств твердых растворов xBiFeO3-(1−x)SrTiO3 (x = 0.2 ÷ 1.0; Δx = 0.1)”, Физика твердого тела, 62:12 (2020), 2077–2086; A. S. Kamzin, E. P. Smirnova, V. G. Semenov, “The properties of xBiFeO3–(1−x)SrTiO3 (x = 0.2 ÷ 1.0; Δx = 0.1) solid solutions: Mössbauer studies”, Phys. Solid State, 62:12 (2020), 2340–2349
А. С. Камзин, А. А. Валиуллин, В. Г. Семенов, Harinarayan Das, Naoki Wakiya, “Свойства синтезированных методом пиролиза ультразвуковой аэрозоли наночастиц MgFe2O4 для биомедицинских применений”, Физика твердого тела, 61:6 (2019), 1175–1183; A. S. Kamzin, A. A. Valiullin, V. G. Semenov, Harinarayan Das, Naoki Wakiya, “Properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by ultrasonic aerosol pyrolysis for biomedical applications”, Phys. Solid State, 61:6 (2019), 1113–1121
А. С. Камзин, N. Wakiya, “Мессбауэровские исследования композитов гидроксиапатит/феррооксиды”, Физика твердого тела, 60:12 (2018), 2429–2436; A. S. Kamzin, N. Wakiya, “Mössbauer studies of composites hydroxyapatite/ferroxides”, Phys. Solid State, 60:12 (2018), 2608–2615
А. С. Камзин, X. B. Liu, “Синтез и исследования магнитных гибридных микросфер тризамещенный бифталонитрил/Fe3O4”, Физика твердого тела, 58:10 (2016), 2038–2043; A. S. Kamzin, X. B. Liu, “Synthesis and studies of trisubstituted biphthalonitrile/Fe3O4 magnetic hybrid microspheres”, Phys. Solid State, 58:10 (2016), 2113–2118