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코발트 페라이트 나노입자 및 그 자기 응용에 대한 전이 및 희토류 원소 도핑의 영향
Impact of Transition and Rare -Earth Elements Doping on the Cobalt Ferrite Nanoparticles and its Magnetic Applications
Vidya Singh1
Dr. M Siraj Alam2†
S. S. Narvi3
1Maharana Pratap Govt. P.G. College, Hardoi, India Department of Chemistry, 2MNNIT Allahabad Chemical Engineering, 3MNNIT Allahabad Department of Chemistry
In Press, Journal Pre-proof, Available online 1 February 2025
Abstract
이 검토에서는 다양한 전이 및 희토류 원소와 함께 코발트 페라이트를 도핑하는 것이 자기 및 구조적 특성에 미치는 영향을 조사합니다. 코발트 페라이트 나노입자는 공침전, 졸-겔, 습식 화학, 열수, 기계화학적 방법 및 스파크 플라즈마 소결과 같은 여러 기술을 사용하여 합성할 수 있으며 종종 고온 하소가 이어집니다. 이러한 원소로 스피넬 페라이트를 도핑하면 전기적 및 자기적 특성이 크게 향상되어 가스 센서, 염료 분해, 자기 분리형 흡착제, 자기 데이터 저장, 터널링 자기 저항(TMR) 및 자기장 보조 방사성 핵종 치료를 포함한 다양한 응용 분야에 적합하게 됩니다. . 또한 금속 이온을 우수한 도펀트로 대체하면 전반적인 물리적 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이 연구는 또한 전이 및 희토류 원소가 도핑된 코발트 페라이트 나노입자의 잠재적인 구조적 및 자기적 응용을 탐구합니다.
This review examines the impact of doping cobalt ferrite with various transition and rare-earth elements on its magnetic and structural properties. Cobalt ferrite nanoparticles can be synthesized using multiple techniques, such as co-precipitation, sol-gel, wet-chemical, hydrothermal, mechanochemical methods, and spark plasma sintering, often followed by high-temperature calcination. Doping spinel ferrites with these elements can significantly enhance their electrical and magnetic characteristics, making them suitable for diverse applications, including gas sensors, dye degradation, magnetically separable adsorbents, magnetic data storage, tunneling magnetoresistance (TMR), and magnetic field-assisted radionuclide therapy. Furthermore, substituting metallic ions with superior dopants can improve their overall physical performance. This study also explores the potential structural and magnetic applications of cobalt ferrite nanoparticles doped with transition and rare-earth elements.