ISSN ONLINE(2319-8753)PRINT(2347-6710)
Spanmansing鼠标 副教授PG.研究部物理学院,印度马哈拉施特拉省浦那卡夫路 |
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NanocrystlineMgxNi0.2Cu0.8-xFe2O4准备材料在400摄氏四小时间截取,后加XRD、SEM、VSM和IR预制样本用He-Ne激光35mW不同时间和后用X-RayDiffraction研究样本的不同属性红外线频谱镜像(IR)确认合成材料发酵发酵素在生物医学传感器中可能起关键作用SEM显示发酵素表态纳米晶体肥料上He-Ne激光辐照显示显著变化,如激光辐照后粒子大小下降和样本变焦latices平面和连接长度样本 也计算出XRD
关键字 |
He-Ne激光机MgNiCuFe2O4IRXRDVUVSEM |
导 言 |
sol-gel自燃最简单快捷方法制备Namferret[2].Namferite粒子特性不同于散装材料,因为它适用于医学和工程学,如定向交付毒品、生物医学应用和数据存储设备以及小尺寸磁性[3-8]技术可用于增强结构磁性[9]sol-gel燃烧路线可调查纳米结构、cation占用和磁性行为[10]研究激光对纳米晶体Mg NiCu2O4 |
二.警告程序 |
样本编译MgxNi0.2Cu0.8-xFe2O4材料使用AR级纯硝酸盐以75摄氏度对磁星列20分后加液氨维护pH7.后制备材料在400摄氏度4hr使用并用这种染色粉作不同特征描述后用He-Ne激光辐射35mW物料再次由XRD测定辐照后粒度技术可用于增强构造和磁性 |
三.警告效果 |
1) 1.X光分解 |
二次曲线生成行为由 XRD研究Fig.1显示MgxNi0.2Cu0.3Fe2O4和Mg06.Ni0.2Cu0.2Fe2O4样本在激光辐照前后的X射线分解模式X射线分析结构为spinel立方8激光辐照后,二维图表示分层结构组成单相位立体部分分解即反映了这一点。Using XRD数据计算表1中所有样本值的网格常量表1常量增量加辐照时间晶体尺寸从半宽度计算 所有峰值使用Scherer公式 |
宽度最大半,Bragg角实际峰值表1显示晶体大小值晶体体积下降并增加辐照时间图2显示典型扫描电子画样本SEM粉末显微图图2平均粒度为y47-11nm形态变化可与样本结构相关UV-Vis谱显示,ferite粉末由Qmax=530nm电荷传递带识别图3纳粒子吸附系数-α使用基本关系9计算估计采样能量带空白图截取线a=0表示能量带差值能量带2hr辐照样本值为3.5eVFig.4说明激光辐照后红外吸收频谱x=0.6首带i与 八合组固有振荡相关 |
四.结论 |
从以上结果中我们得出结论MgxNi0.2Cu0.8-xFe2O4SEM结果因分辨率偏差不确定红外线在560cm-1时锐化峰值信息编译ferrite素材,因为它是ferrite特征带UV光谱显示发泡素的频段差能为3.5eV。 能量波段差显示该素材为半导体 |
六.背负责任 |
感谢浦那AbashebGarware学院化学系为完成研究工作提供实验室设施我感谢C-MET浦那省、IIT波瓦伊省孟买分校和Pune大学物理系的友好合作和为定性提供工具,我还想感谢UGC为这项工作提供资金。 |
引用 |
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