ResumoNanopartículas de magnetita têm sido objeto de inúmeras pesquisas científicas em diversas áreas, como por exemplo na biomedicina, devido à magnetização espontânea, estabilidade química e não toxicidade. Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades microestruturais e magnéticas de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) sintetizadas por reação de combustão induzida em forno de micro-ondas sob atmosfera de nitrogênio. A influência do fluxo de N2 durante a síntese na estrutura, morfologia e característica magnética do produto sintetizado foi investigada. As amostras foram caracterizadas por difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura e medidas magnéticas. Os resultados mostram que foi possível obter a fase magnetita com traços de hematita (Fe2O3). O fluxo de N2 e o tempo de exposição interferiram na estrutura e na característica magnética do produto sintetizado. Todas as amostras apresentaram pequenos aglomerados de formas irregulares e tamanhos que variam em aproximadamente 20 μm e magnetização de saturação entre 31 e 70 emu/g, mostrando ser materiais promissores para aplicações na biomedicina.
INTRODUÇÃORecentemente, devido ao esgotamento dos recursos fósseis e ao aumento das preocupações ambientais, muitos estudos estão à procura de combustíveis limpo e/ou renová-veis para complementar e substituir os combustíveis fósseis tradicionais. O biodiesel é considerado como um dos potenciais combustíveis alternativos, uma vez que contém menos enxofre e aproximadamente carbono neutro, é renovável e biodegradável [1][2][3]. O biodiesel é geralmente produzido por transesterificação devido à maior disponibilidade de matérias -primas ricas em triglicerídeos, mas o processo de esterificação tem sua importância por ser um processo alternativo que possibilita a utilização de matérias-primas ricas em ácidos graxos livres presentes em resíduos e subprodutos de processamentos industriais da biomassa, destacando os óleos brutos, óleos usados em frituras e ainda produtos de origem animal, como banha ou sebo [4][5][6]. Os catalisadores ácido/base heterogêneos são econômicos e benéficos ao meio ambiente, porque eles podem ser recuperados e reutilizados em reações catalíticas para produção do biodiesel [7][8][9][10]
This work involved a study of the reproducibility of the process of combustion synthesis to produce Ni-Zn ferrites. The structural, morphological and magnetic characteristics of the samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and magnetometry using an alternating gradient magnetometer (AGM). The XRD diffractograms of the samples indicated that they are monophasic, crystalline, with crystallite sizes ranging from 21 to 38 nm, and have a homogeneous morphology consisting of agglomerates of spherical particles. The samples behaved as soft magnetic materials, with magnetization levels ranging from 37 to 47 emug-1. The combustion synthesis was found to be efficient in producing Ni-Zn nanoferrites, yielding reproducible results.
This paper describes the synthesis of Ni-Zn nanoferrites by combustion reaction using microwave energy as a heating source, and evaluates the performance of these materials as absorbers of electromagnetic energy at frequencies between 4 - 12 GHz. The influence of the synthesis conditions on the structure, morphology and absorption characteristics was investigated. The powders were characterized by DRX, BET, AGM and reflectivity measurements in the frequency bands of 8 to 12 GHz. The XRD results show the formation of Ni-Zn ferrite phase and Fe2O3 and Ni as secondary phases. The crystallite sizes ranged from 32 to 42 nm. The parameters of exposure time and power of the microwave oven changed the final characteristics of the resulting powders. The morphology of all the powders consisted of soft nanoparticle agglomerates. The best saturation magnetization and attenuation results were 70 emu/g and -4.1 dB in the frequency of 10 GHZ.
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