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Fe3O4-Mn3O4核心/壳纳米粒子接口


金属、采矿和磁材料国际会议

01-02法国巴黎2018

Josep诺格斯

加泰罗尼亚纳米技术学院-CampusUAB

招贴并接受文摘J Mat科学圈

DOI:10.4172/2321-6212-C7-033

抽象性

薄膜系统不同磁层相联通常是铁磁学层并发)然而,其他类型联动,如抗推磁技术(AFM-i-e-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-反平行层报告对比之下,双磁芯/外壳纳米粒子界面磁联MonteCarlo模拟从理论角度探索不同类型接口连接效果实验性工作至今只报告对口方之间的铁磁联动使用各种技术,在这里我们证明,在二元磁粒中存在这种跨式AFM联动性软/硬核/壳纳米粒子,并配有锐化接口和小尺寸分布法,以铁氧化物FE3O4-Mn3O4为基础对比传统系统,磁化和铁磁共振场的温度依赖显示硬Mn3O4级磁排序温度下降(TC(Mn3O4)=40K)。并用中子分解和X射磁循环二分法实验,我们将显示系统强界面联动产生强磁近效,大大增强Mn3O4磁稳定性,从40K散装TC提升至室温以上MonteCarlo模拟确认AFM接口和近距离效果生物医学潜在应用这些效果将讨论

传记学

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