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Colors and Magnetism03:02

Colors and Magnetism

Color in Coordination Complexes
When atoms or molecules absorb light at the proper frequency, their electrons are excited to higher-energy orbitals. For many main group atoms and molecules, the absorbed photons are in the ultraviolet range of the electromagnetic spectrum, which cannot be detected by the human eye. For coordination compounds, the energy difference between the d orbitals often allows photons in the visible range to be absorbed and emitted, which is seen as colors by the human eye.
Diamagnetism01:26

Diamagnetism

Materials consisting of paired electrons have zero net magnetic moments. However, when these materials are placed under an external magnetic field, the moments opposite to the field are induced. Such materials are called diamagnets. Diamagnetism is the response of the diamagnets when placed in an external magnetic field.
Diamagnetism was discovered by Anton Brugmans in 1778 when he observed that bismuth gets repelled by magnetic fields, thus theorizing that diamagnets get repelled by magnets.

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ランタニド (((III)) ドーピングされた磁石ナノ粒子.

Channa R De Silva1, Steve Smith, Inbo Shim

  • 1Department of Chemistry, University of Arizona, Tucson, Arizona 85721, USA.

Journal of the American Chemical Society
|April 17, 2009
PubMed
まとめ

熱分解によって合成されたランタニドドープされた磁石ナノ粒子は,室温でのユニークな鉄磁性を表しています. この行動は,ドーピングされていない磁石や共降雨によって作られたナノ粒子と大きく異なります.

科学分野:

  • マテリアルサイエンス 材料科学
  • ナノテクノロジー ナノテクノロジー
  • 固体物理 固体物理学

背景:

  • マグネタイトナノ粒子は,磁気特性のために広く研究されています.
  • ナノ粒子の合成を制御することは,磁気行動を調節するために非常に重要です.
  • ランタナイドドーピングは,磁気特性を修正する経路を提供します.

研究 の 目的:

  • ほぼ単分散のランタン化ドーピングされた磁石ナノ粒子を合成するために.
  • これらの新しいナノ粒子の磁性特性を調査するために.
  • 彼らの磁気的振る舞いを,ドーピングされていないものと,共降積したものと比較するために.

主な方法:

  • メタルアセチラケトネート前駆体 (Fe ((acac) 3およびLn ((acac) 3) の熱分解は,表面活性物質の存在で起こる.
  • サマリウム (Sm),ヨーロッパウム (Eu),ガドリニウム (Gd) でランタナイドドーピング.
  • 室温での測定を含む磁性特性の特徴付け.

主要な成果:

  • ほぼ単分散のランタン化ドーピングされた磁石ナノ粒子の合成に成功しました.
  • ドーピングされたナノ粒子における室温の鉄磁気振動の観測.

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  • ドーピングされていない磁石とコプレシピテートされたナノ粒子と比較して,異なる磁気特性の実証.
  • 結論:

    • 熱分解は,単分散のランタン化ドーピングされた磁石ナノ粒子を生産するための効果的な方法です.
    • ランタナイドドーピングは,磁石ナノ粒子の磁性特性を大幅に変化させます.
    • 観測されたフェロマグネティシズムは,高度な磁気応用のための機会を提供します.