Nanopartículas magnéticas: o cobalto
Main Article Content
Abstract
O desenvolvimento de nanopartículas magnéticas tem sido levado a cabo devido à sua importância tecnológica. Os materiais nanoparticulados magnéticos exibem uma série de propriedades interessantes, entre as quais citam-se as propriedades elétricas, ópticas, magnéticas e químicas. As nanoestruturas podem ser utilizadas em microeletrônica e em medicina, como em: memória magnética, transporte magnético de complexos bioquímicos, imagem de ressonância magnética, entre outras. As propriedades magnéticas de nanopartículas são muito sensitivas aos seus tamanhos e às suas formas. Nesse sentido, muitos esforços têm sido realizados com o intuito de controlar a forma e a distribuição do tamanho das nanopartículas. Nas últimas décadas nanoestruturas constituídas por óxidos de ferro foram intensamente estudadas. Todavia, mais recentemente, o foco das pesquisas tem se voltado para outros metais de transição. Dentre estes, o cobalto vem sendo investigado em decorrência de sua alta susceptibilidade magnética. Neste contexto, o presente artigo tem o objetivo de apresentar e efetuar uma análise comparativa das mais significativas vias sintéticas empregadas até o presente momento para se obter nanopartículas de cobalto.
Metrics
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The corresponding author transfers the copyright of the submitted manuscript and all its versions to Eclet. Quim., after having the consent of all authors, which ceases if the manuscript is rejected or withdrawn during the review process.
When a published manuscript in EQJ is also published in other journal, it will be immediately withdrawn from EQ and the authors informed of the Editor decision.
Self-archive to institutional, thematic repositories or personal webpage is permitted just after publication. The articles published by Eclet. Quim. are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Y-w Jun, J-s Choi, J. Cheon, Chem. Commun. (12) (2007) 1203.
M. Giersig, M. Hilgendorff, Eur. J. Inorg. Chem. (8) (2005) 3571.
Q. A. Pankhurst, J. Connolly, S. K. Jones, J. Dobson, J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (13) (2003) R167.
T. Hyeon, Chem. Commun. (8) (2003) 927.
A. Hutten, D. Sudfeld, I. Ennen, G. Reiss, W. Hachmann, U. Heinzmann, K. Wojczykowski, P. Jutzi, W. Saikaly, G. Thomas, J. Biotechnol. 112 (1-2) (2004) 47.
S. Kajiwara, S. Ohno, K. Honna, M. Uda, Philosoph. Magaz. Lett. 55 (5) (1987) 215.
C. M. Lieber, Solid State Commun. 107 (11) (1998) 607. [8] S. J. Son, J. Reichel, B. He, M. Schuchman, S. B. Lee, J. Am. Chem. Soc. 127 (20) (2005) 7316.
A. Taleb, C. Petit, M. P. Pileni, J. Phys. Chem. B. 102 (12) (1998) 2214.
T. Hyeon, Chem. Commun. (8) (2003) 927.
J. M. Buriak, Science 304 (5671) (2004) 692.
S. Kapoor, H. G. Salunke, B. M. Pande, S. K. Kulshreshtha, J. P. Mittal, Mater. Res. Bull. 33 (10) (1998) 1555.
S. P. Gubin, Y. A. Koksharov, Inorg. Mater. 38 (11) (2002) 1085.
A. Hütten, D. Sudfeld, I. Ennen, G. Reiss, W. Hachmann, U. Heinzmann, K. Wojczykowski, P. Jutzi, W. Saikaly, G. Thomas, J. Biotechnol. 112 (1-2) (2004) 47.
R. D. Gomez, M. C. Shih, R. M. H. New, R. F. W. Pease, R. L. White, J. Appl. Phys. 80 (1) (1996) 342.
L. Chitu, Y. Chushkin, S. Luby, E. Majkova, A. Satka, J. Ivan, L. Smrcok, A. Buchal, M. Giersig, M. Hilgendorf, Mater. Science Eng. C27 (1) (2007) 23.
V. F. Puntes, D. Zanchet, C. K. Erdonmez, A. P. Alivisatos, J. Am. Chem. Soc. 124 (43) (2002) 12874.
Powder diffraction file PDF -2 database sets 1-44, 1994.
A. W. Hull, Phys. Rev. 17 (1921) 571.
E. Krainer, J. Robistch, Z. Metallkd. 65 (11) (1974) 729.
S. Kajawara, S. Ohno, K. Honna, M. Uda, Philosoph. Mag. Lett. 55 (5) (1987) 215.
D. L. Leslie – Pelecky, M. Bonder, T. Martin, E. M. Kirpatrick, Y. Liu, X. Q. Zhang, S. H. Kim, R. D. Rieke, Chem. Mater. 10 (11) (1998) 3732.
Y. Song, H. Modrow, L. L. Henry, C. K. Saw, E. E. Doomes, V. Palshin, J. Hornes, C. S. S. R. Kumar, Chem. Mater. 18 (12) (2006) 2817.
S. Sun, C. B. Murray, J. Appl. Phys. 85 (8) (1999) 4325.
F. Dumestre, B. Chaudret, C. Amiens, M-C. Fromen, M-J. Casanove, P. Renaud, P. Zurcher, Angew. Chem. Int. Ed. 41 (22) (2002) 4286.
C. B. Murray, S. Sun, H. Doyle, T. Betley, MRS Bull. 26 (12) (2001) 985.
C. B. Murray, S. Sun, W. Gaschler, H. Doyle, T. A. Bettley, C. R. Kagan, IBM J. Res. & Dev. 45 (1) (2001) 47.
S. I. Cha, C. B. Mo, K. T. K., S. H. Hong, J. Mater. Res. 20 (8) (2005) 2148.
R. J. Joseyphus, T. Matsumoto, H. Takahashi, D. Kodama, D. Tohji, B. Jeyadevan, J. Solid. State Chem. 18 (7) (2007) 3008.
F. Bozon-Verduraz, F. Fiévet, J.-Y. Piquemal, R. Brayner, K. El Kabouss, Y. Soumare, G. Viau, G. Shafeev, Braz. J. Phys. 39 (1A) (2009) 134.
M. Respaud, J. M. Broto, H. Rakoto, A. R. Fert, L. Thomas, B. Barbara, M. Verelst, E. Snoeck, P. Lecante, A. Mosset, J. Osuma, T. O. Ely, C. Amiens, B. Chaudret, Phys. Rev. 57 (5) 1998 2925.
O. Margeat, C. Amiens, B. Chaudret, P. Lecante, R. E. Benfield, Chem. Mater. 17 (1) (2005) 107.
D. P. Dinega, M. G. Bawendi, Angew. Chem. Int. Ed. 38 (12) (1999) 1788.
V. F. Puntes, K. M. Krishman, P. Alivisatos, App. Phys. Lett. 78 (15) (2001) 2187.