Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/23749
Назва: Індукційні теплові властивості магнітних наночастинок мідного фериту
Інші назви: Inductive Heating Behavior of Copper Ferrite Magnetic Nanoparticles
Автори: Мазуренко, Юлія Степанівна
Кайкан, Лариса Степанівна
Мокляк, Володимир Володимирович
Мокляк, Марія Геннадіївна
Мойсеєнко, Микола Іванович
Остапович, Наталія Володимирівна
Петришин, Михайло Любомирович
Ключові слова: мідний ферит
магнітні наночастинки
індукційне нагрівання
метод Бокса-Лукаса
Дата публікації: 2025
Видавництво: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Бібліографічний опис: Мазуренко Ю. С. Індукційні теплові властивості магнітних наночастинок мідного фериту / Ю. С. Мазуренко, Л. С. Кайкан, В. В. Мокляк, М. Г. Мокляк, М. І. Мойсеєнко, Н. В. Остапович, М. Л. Петришин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 312-321.
Короткий огляд (реферат): У цьому дослідженні розглянуто індукційні властивості нагрівання магнітних наночастинок CuFe2O4 (МНЧ) для потенційного застосування в магнітній гіпертермії. Наночастинки CuFe2O4 були синтезовані методом соль-гель автогоріння та піддані відпалу при 400°C і 800°C для оцінки впливу термообробки на їхні структурні та магнітні властивості. Рентгенівський фазовий аналіз (XRD) показав фазовий перехід від кубічної шпінельної структури (Fd3m) у вихідних зразках до тетрагональної фази (I41/amd) після відпалу, при цьому розмір частинок складав 20–30 нм. Аналіз за допомогою просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) підтвердив сферичну морфологію та однорідний розподіл частинок, а вимірювання на вібраційному магнітометрі (VSM) показали, що відпал істотно впливає на намагніченість насичення та коерцитивну силу – ключові параметри для ефективності нагрівання. Питома швидкість поглинання (SAR) та питомі втрати (ILP), оцінені за моделями Бокса-Лукаса та охолодження Ньютона, показали, що наночастинки зберігають високу ефективність нагрівання після термічної обробки, з SAR ~30–32 Вт/г. Результати свідчать, що наночастинки CuFe2O4 є перспективними кандидатами для магнітно керованої гіпертермії з можливістю оптимізації їх властивостей для клінічного використання.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/23749
Розташовується у зібраннях:Т. 26, № 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
14_Mazurenko(e).pdf1.15 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.