Аннотация:
Проведены исследования природы образования химической связи на границе раздела магнетит/золото. В рамках DFT-GGA-расчетов исследованы геометрическая структура, электронные и магнитные свойства плоских слоев, состоящих из магнетита Fe$_{3}$O$_{4}$ и золота. Установлено, что удельная энергия и параметр смачивания границы раздела магнетит-золото отрицательны, что и приводит к островковому росту небольших частиц Au на поверхности Fe$_{3}$O$_{4}$. Рассмотрена роль промежуточного тонкого слоя титана между магнетитом и золотом. Удельная энергия и параметр смачивания границ магнетит-титан (для тонких слоев Ti) и магнетит-титан-золото положительны. Высказано предположение, что промежуточный тонкий слой титана на границе между поверхностью наночастицы магнетита и слоем золота позволит получать наночастицы магнетита, покрытые сплошным золотым покрытием.
Ключевые слова:
магнитные наночастицы ядро-оболочка, граница раздела магнетит-золото, трехслойная структура магнетит-титан-золото.
Авторы благодарят совместный грант РФФИ 19-52- 52002 и Министерства науки и технологий Тайваня MOST # 109-2112-M-153-003 и # 108-2923-M-153-001-MY3 за финансовую поддержку.
Поступила в редакцию: 09.04.2021 Исправленный вариант: 09.04.2021 Принята в печать: 19.04.2021
Образец цитирования:
А. Э. Соколов, О. С. Иванова, А. С. Федоров, Е. А. Ковалева, М. А. Высотин, C.-R. Lin, С. Г. Овчинников, “Почему наночастицы магнетит/золото со структурой ядро-оболочка недостаточно хороши и как их улучшить”, Физика твердого тела, 63:9 (2021), 1367–1371; Phys. Solid State, 63:10 (2021), 1536–1540
\RBibitem{SokIvaFed21}
\by А.~Э.~Соколов, О.~С.~Иванова, А.~С.~Федоров, Е.~А.~Ковалева, М.~А.~Высотин, C.-R.~Lin, С.~Г.~Овчинников
\paper Почему наночастицы магнетит/золото со структурой ядро-оболочка недостаточно хороши и как их улучшить
\jour Физика твердого тела
\yr 2021
\vol 63
\issue 9
\pages 1367--1371
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt8044}
\crossref{https://doi.org/10.21883/FTT.2021.09.51312.19H}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46690905}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2021
\vol 63
\issue 10
\pages 1536--1540
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783421090365}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt8044
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v63/i9/p1367
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
Sergey Lyaschenko, Ivan Tarasov, Tatyana Andryushchenko, Ivan Yakovlev, Dmitry Velikanov, Mikhail Volochaev, Ivan Nemtsev, Ruslan Kriukov, Olga Maximova, Dmitry Shevtsov, Sergey Varnakov, Sergei Ovchinnikov, “Shell structure, magnetic and magnetodynamic properties of oxidized iron nanoparticles with partial gold coating”, New J. Chem., 2025
P N Semina, I L Isaev, S V Komogortsev, A B Klyuchantsev, A S Kostyukov, A V Blagodatova, D E Khrennikov, A S Kichkailo, T N Zamay, I N Lapin, A E Sokolov, S P Polyutov, S V Karpov, “Towards understanding the triggering of the malignant cell death in high-efficiency magneto-mechanical anticancer therapy”, J. Phys. D: Appl. Phys., 56:6 (2023), 065401
Sebastián Salazar Sandoval, Daniel Santibáñez, Ana Riveros, Fabián Araneda, Tamara Bruna, Nataly Silva, Nicolás Yutronic, Marcelo J. Kogan, Paul Jara, “Synthesis and Characterization of Magnetite/Gold Core Shell Nanoparticles Stabilized with a β-Cyclodextrin Nanosponge to Develop a Magneto-Plasmonic System”, Magnetochemistry, 9:8 (2023), 202
Elizaveta A. Koroleva, Ilya D. Shabalkin, Pavel V. Krivoshapkin, “Monometallic and alloy nanoparticles: a review of biomedical applications”, J. Mater. Chem. B, 11:14 (2023), 3054
Cezar Comanescu, “Magnetic Nanoparticles: Current Advances in Nanomedicine, Drug Delivery and MRI”, Chemistry, 4:3 (2022), 872
Marina Lázaro, Pablo Lupiáñez, José L. Arias, María P. Carrasco-Jiménez, Ángel V. Delgado, Guillermo R. Iglesias, “Combined Magnetic Hyperthermia and Photothermia with Polyelectrolyte/Gold-Coated Magnetic Nanorods”, Polymers, 14:22 (2022), 4913