合成FePt纳米立方体及其定向自组装
Min Chen1, Jaemin Kim, J P Liu
1IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 1, 2006
概括
单分散铁 (FePt) 纳米立方体被合成并自组装成一个超级晶格阵列. 这种受控制造方法对高密度数据存储和永久磁铁具有前景.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 磁力学 磁力学 是一种
背景情况:
- 铁 (FePt) 纳米粒子对于高密度数据存储和永久磁铁至关重要.
- 控制FePt纳米粒子的形状和组装是优化其磁性特性的关键.
研究的目的:
- 为了合成单分散的FePt纳米立方体,具有受控的形状和自我组装.
- 调查自组装FePt纳米立方体超级的结构和磁性特性.
- 探索这种制造方法在先进磁性应用中的潜力.
主要方法:
- 在205°C下通过Fe(CO) 5的受控分解和Pt(acac) 2的减少合成FePt纳米立方体.
- 控制添加油酸和烯胺直接纳米粒子形成.
- FePt纳米立方体的自组装成超网格阵列.
- 热以诱导化学排序 (fcc到fctFePt) 和纹理的发展.
主要成果:
- 单分散的FePt纳米立方体已经成功合成.
- 自组装导致了一个超级格子阵列,其中有 (100) 纹理的FePt立方体.
- 热化将无序的fcc FePt转换为有序的fct FePt.
- 化组件呈现出强烈的 (001) 纹理,与基板平行和垂直.
结论:
- FePt纳米立方体的形状控制合成和自我组装使得有序超级晶格阵列的创建成为可能.
- 由此产生的有序FePt纳米晶阵列具有可取的磁性.
- 这种方法是制造基于FePt的材料用于高密度信息存储和高性能永久磁铁的有希望的策略.


