TAI LIEU THAM KHAO

Một phần của tài liệu Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu NANO PEROVSKITE DyFeO₃ dạng bột tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa sử dụng dung dịch SODIUM HYDROXIDE (Trang 45 - 53)

Lê Hai Đăng, Tông hợp vật liệu kiểu perovskite kích thước nanomet và nghiên

cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng, Luận án Tiên sĩ Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011.

H. Irfan, A. Jahangeer, A. Tokeer, and M. Reverse, “Synthesis, characterization, magnetic and ferroelectric properties of YFeO; nanoparticles,” vol. 5, no. 7, pp.

15303-15310, 2018.

Huỳnh Đăng Chính, Tổng hợp một số Perovskite băng phương pháp Sol-Gel Citrate, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện-từ của chúng, Nxb Trường Đại học

Bách khoa Hà Nội, 2003.

Nguyen Anh Tien, LYa. Mittova, D.O. Solodukhin, O.V. Al’myasheva, O.V.

Mittova, S.Yu. Demidova, “Sol — gel formation and properties of nanocrystals of solid solution Y¡. xCaxFeOs,” Russian Journal of Inorganic Chemistry, vol. 59, no. 2, pp. 40-45, 2014.

Pham Lé Thanh, Nguyễn Anh Tiến, “Tổng hợp. cấu trúc và tử tính của vật liệu nano NdFeO: bang phương pháp đồng kết tủa,” Tap chí Hóa học, vol. 55, no.

Š5c12. pp. 99-104, 2008.

Nguyễn Anh Tiến, Châu Hồng Diễm, “Anh hưởng của điều kiện kết tủa và hàm lượng cobalt pha tạp đến các đặc trưng cấu trúc của vật liệu nano ferrite

perovskite yttrium, ” Tap chí Khoa học, vol. 15, no. 6, pp. 5-12, 2018.

Hoàng Triệu Ngọc. Khảo sát các điều kiện tông hợp bột nano Perovskit YFeOs, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, 2011.

T. Wolfram and S. Ellialtioglu, “Introductory discussion of the perovskites,” in Electronic and Optical Properties of D-Band Perovskites, pp. 1-26, 2011.

A Dowling et al., “Nanoscience and nanotechnologise: opportunities and uncertainties,” The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, vol. 46, pp. 618, 2004.

P. K. Jain, K. S. Lee, I. H. El-Sayed, and M. A. El-Sayed, “Calculated absorption and scattering properties of gold nanoparticles of different size, shape, and composition: Applications in biological imaging and biomedicine,” Journal of

Physical Chemistry B, vol. 110, no. 14, pp. 7238-7248, 2006, doi:

10.1021/ip057170o.

P. K. Jain, I. H. ElSayed. and M. A. El-Sayed, “Au nanoparticles target cancer,”

Nano Today, vol. 2, no. 1, pp. 18-29, 2007, doi: 10.1016/S1748-0132(07)70016- 6.

34

[12] V. Avasare, Z. Zhang, D. Avasara, I. Khan, and A. Qurashi, “Room-temperature synthesis of TiOz nanospheres and their solar driven photoelectrochemical hydrogen production,” International Journal of Energy Research, vol, 39, no. 12, pp. 1714-1719, 2015, doi: 10.1002/er 3372.

[I3] F Ning et al., “TiQo/graphene/NiFe-layered double hydroxide nanorod array

photoanader for efficient photoelectrochemical water splitting,” Energy and

Environmental Science, vol. 9, no. 8, pp. 2633-2643, 2016, doi:

10.1039/c6ee0 1092).

[14] M. Holzinger, A. Gof, and SỐ Cosnier, “Nanomaterials for biosensing applications: A review,” Frontiers in Chemistry, vol. 2, no. AUG, 2014, doi:

10.3389/fchem.2014.00063.

[15] J. E. Millstone et al, “Synthesis, properties, and electronic applications of size- controlled poly(3-hexylthiophene) nanoparticles,” Langmuir, vol. 26, no. 16, pp.

13056-13061, 2010, doi: 10.1021/1a1022938.

[16] Peng Gao, “Perovskites: crystal structure, important compounds and properties,”

GMF GroupMeeting, 2016.

[17] T. Arima, Y. Tokura, J.B. Torrance, “Variation of optical gap in perovskite- type 3d transition-metal oxides,” Physical Review B 48, pp. 17006-17009, 1993.

[18] M. Futai, C. Yonghua, L. Hui, “Characterization of perovskite-type oxide

catalysts RECoO; by TPR,” Reaction Kinetics and Catalysis Letters 3l, pp. 47-

34, 1986.

[19] D. Ferri, L. Forni, “Methane combustion on some perovskite-like mixed oxides,”

Applied Catalysis B 16, pp. 119-126, 1998.

[20] Y. Itagaki, M. Mori, Y. Hosoya, H. Aono, Y. Sadaoka, “Ox and NOằ sensing properties of SmFe-Co20; perovskite oxides,” Sensors and Actuators B 122, pp.

315-320, 2007.

[21] Phan Văn Tường, Các phương pháp tong hợp vật liệu gốm, Đại học Khoa học Tự

nhiên — Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

[22] Y. Ben Smida, R. Marzouki, S. Erkan, M. Faouzi Zid, and A. Hichem Hamzaoui,

“Synthesis Methods in Solid-State Chemistry.” in Synthesis Methods and

Crystallization, IntechOpen, 2020, doi: 10.5772/intechopen.93337.

[23] X. Wang, “Preparation, synthesis and application of Sol-gel method,” vol. 5, no.

11 , 2020.

[24] Phan Văn Tường, Các phương pháp tổng hợp vật liệu gồm, NXB Đại học quốc

gia Hà Nội, pp. 8-20, 2007.

[25] Tien A. Nguyen and E. L. V, V. Pham, Thanh L. Pham, Linh T. Tr. Nguyen, I. Ya.

35

Mittova, V. O. Mittova, Lan N. Vo, Bich Tram T. Nguyen, "Simple synthesis of NdFeOs nanoparticles by the co-precipitation method based on a study of thermal behaviors of Fe (ILD and Nd (iii) hydroxides” Crystals, vol. 10, no. 3, 2020.

[26] Tien A. Nguyen, Linh.T.Tr Nguyen, Vuong X. Bui. Duyen.H.T. Nguyen, Han.D.

Lieu, Linh.M.T. Le, V. Pham, "Optical and magnetic properties of HoFeO;

nanocrystals prepared by a simple co-precipitation method using ethanol,” J.

Alloys Compd, vol. 834, 2020.

[27] N. A. Tien, B. X. Vuong, and N. Tuan Loi, "Synthesis of HoFeOa Nanomaterials

Citric Acid Sol-gel Method", VNU Journal of Science: Natural Sciences and

Technology, vol. 36, no. 4, 2020.

[28] B. L. Cushing, V. L. Kolesnichenko, and C. J. O'Connor, “Recent advances in the liquid-phase syntheses of inorganic nanoparticles,” Chemical Reviews, vol. 104, no. 9, pp. 3893-3946, 2004, doi: 10.1021/cr030027b.

[29] B.M. Wanklyn, D. Midgley, B.K. Tanner, “Growth and perfection of rare earth aluminate and DyFeQs crystals with MoQ; as additive,” J Cryst Growth, vol. 29,

no, 281e8, 2005,

[30] S.S. Reddy, N. Raju, C.G. Reddy, P.Y. Reddy, K.R. Reddy, and V.R. Reddy,

“Structural, electrical, magnetic and *’Fe Mossbauer study of polycrystalline

multiferroic DyFeO3,” J Magn Magn Mater, vol, 396, no. 214e8, 2015,

[31] S.J. Luo, N. Zhang, T. Wei, X.W. Dong, K.F Wang, et al.. “Preparation of epitaxial DyFeO: thin films and magnetodielectric coupling,” Thin Solid Films,

vol, 519, no. 240e3, 2010.

[32] A. Salehabadi, et al., “Dy3FesO12 and DyFeO; nanostructures, Green and facial auto-combustion synthesis, characterization and comparative study on electrochemical hydrogen storage,” International Journal of Hydrogen Energy,

vol. 4, no. 18, 2018, doi.org/10.1016/).ijhydene.

[33] R. Massart, “Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and acidic media,” JEEE Transactions on Magnetics, vol. 17, no. 2, pp. 1247-1248, 2008, doi: 10.1109/TMAG.2008.1061188.

[34] Thân Đức Hiền, Lưu Tuan Tài, Từ học và vật liệu từ, NXB Dai học Bách Khoa

Hà Nội, 2016.

[35] H. Kawanaka, ct al., “Magnetic propertics of perovskite Cai;Sr;FeO:,” AIP Advances, vol. 8, no. 10, pp. 101418, 2018, doi: 10.1063/1.5042695.

[36] L. Djoudi, M. Omari, and N. Madoui, “Synthesis and characterization of lanthanum monoaluminate by co-precipitation method,” 2021, doi: 10.1051/C.

[37] M. Khorasani-Motlagh, M. Noroozifar, M. Yousefi, and S. Jahani, “Chemical Synthesis and Characterization of Perovskite NdFeOs Nanocrystals via a Co-

36

Precipitation Method,” 2013.

[38] M. Baladi, F. Soofivand, A. M. Aljeboree, E. A. Dawi, M. A. Jawad, and M.

Salavati-Niasari, “Introduction of TbFeOvTbCoOs as a visible-active

heterojunction nanocomposite: Facile synthesis and characterization with an environment-lover approach,” Results in Engineering, vol. 21, 2024, doi:

10.1016/j-rineng.2023. 101703.

[39] B.D Cullity, C.D. Graham, “Introduction to Magnetic Materials,” Publication, 2009, dot:org/10.1002/9780470386323.

[40] S.J. Luo, S.Z. Li, N. Zhang, X.W Dong, et al., “Preparation of epitaxial DyFeOs

thin films and magnetodiclectric coupling,” Thin Solid Films, vol. 519, no.

240e3, 2010.

[41] S. Mathur, M. Veith, R. Rapalaviciute, H. Shen, G.F. Goya, W.L Martins Filho, TS Berguo, “Molecule Derived Synthesis of Nanocrystalline YFeO: and Investigations on Its Weak Ferromagnetic Behavior,” vol. 16, pp. 1906-1913, 2004.

[42] VI. Popkov, KD. Martinson, ILS. Kondrashkova MO. Enikeeva, VN.

Nevedomskiy, V.V. Panchuk, V.G. Semenov, M.P. Volkov, “Assisted Production of EuFeO: Core-Shell Nanoparticles: Formation Process, Structural Features and

Magnetic Behavior,” J. Alloys Compd, vol, 859, no. 157812, 2021.

[43] S.M. Tikhanova, L.A. Lebedev, KD. Martinson, M.I. Chebanenko, I.V.

Buryanenko, V.G. Semenov, VN. Nevedomskiy, VI. Popkov, “Synthesis of Novel Heterojunction h-YbFeOz/o-YbFecO: Photocatalyst with Enhanced Fenton-

like Activity under Visible-Light,” New J. Chem, vol. 45, pp. 1541-1550, 2021.

[44] T.S. Cam, S.O. Omarov, M.I. Chebanenko, S.G. Izotova, V.I. Popkov, “Recent progress in the synthesis of CeO2-based nanocatalysts towards efficient oxidation of CO,” vol. 7, no. 100399, 2021, doi:org/10.1016/1.isamd.2021.11.001.

[45] G. Rekha, R. Tholkappiyan, K. Vishista, F. Hamed, “Systematic study on surface and magnetostructural changes in Mn-substituted dysprosium ferrite by hydrothermal method,” vol. 385, no. 171e81, 2016.

37

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Giản đồ XRD của mẫu DyFeOs nung ở các nhiệt độ 850°C trong 1 giờ

JDrfe03 (2

04-0097-7131; Dy Fe 03; Dyyprosiem Iron Onide 04-0-5535; Dy 01.5; Dysprosium Oxide

400

3020 ~‡

200 |

k | lui lui tsa Ne at Mùi rN

60 ®

Position ['26] Copper (Cul)

Phụ lục 2. Gian đồ XRD của mẫu DyFeOs nung ở các nhiệt độ 950°C trong 1 giờ

Position [°28] (Copper (Cul)

38

Phụ lục 3. Phố hồng ngoại (FT-IR) của DyFeOs ở 850 °C

Thermo Thu Aug 17 10:49:42 2023 ((

ELECTION COMCRATION DyFeO3 02

*$Trarsirittlaoee

Phụ luc 4. Phố hồng ngoại (FT-IR) của DyFeOs ở 950 °C

39

5.800E-2 ~

5000E-2 --

4090E-2 †

3090-2

2000E-2

1.000E-2 -

~1 000E-2

~2000E-2

:3.000E-2

-4.000E-2 —

-5 000E-2 - -8 800E-2 —

16000 -10000 -5000 9 10000 saa

Applied Fiek [Ce]

Systess 1D E29. SN 200196515. Customer View Thee ten eo boo ve Cong note (AIST) fest tented on V/edsssiey, Feteusry Q6, 2

Do aed bee of kể cobiwaben Eesfoy Newen®er 30 2023 00 1S Số)

Operate: Symom_farwn Sang carne U2

OW@s

Oute feces OV SE-L WANS THUS TM. anf 2075-11-30 Naver Ants Íses12242.9yx-40 VHD X10 erent 1% 442% Teerakey, MO 80 2AJ23

ett Angie 0.00 j®eQj)

Total trasgsosrersss4 Weres 00 20 17

40

Phụ lục 6. VSM của mẫu DyFeO: nung ở 850 °C

emu M14

5 300E-2

4.50082 ||| | | | „

Xin —————_———___——_.#-

3.500E-2 Sh | | | — kư |

sesL|——†——|——|†—| Z“—]

2.500E-2 J

pets A \, —

1.8006-2 SSeS EEE as

1400082--———|———|__—_| _Z | ——

0.00060oo

S%%2-'“———= |

3400082--Ì——|———_—_.—_—_______—|_ ——

318002--Ì———|———k—— ES

-2.800E-2 "

Si. —Lˆ— _____._

28002-- _———VƑ——_—__D_ | | | ——

4j2:-———_—____._.

Li SENNNNH NEENNNE NHENNEE| SEEEEEEỊ

a SS

-5.300E-2

~16000 ~10000 ~5000 0 5000 10000 16000

Applied Fseld [Oc]

Hye x

System ID. E29. SM. 210130615, Customer. Vien Tien Sen Khoa hoc va Cong nghe (AIST), Gril started on Wedresday, February 06, 13

Date and time of inst caltraton Thursday, September 26 2023 (9 01 46

Operator. Sylen_Adren Senge, cane: M14

002%

Dante f@erwese (} (VSN VÝAð%T-†RIST4 sri2023-3-20 Ngeyen Anh Trí M14'M'14-1tyx00 VID Start of measurement. 16 0Ó ÔÓ, Thursday, September 26 2003

ở Angie -0.00 jdeg|

Total ssssesuzeerseed Gme 0220 19

Một phần của tài liệu Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu NANO PEROVSKITE DyFeO₃ dạng bột tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa sử dụng dung dịch SODIUM HYDROXIDE (Trang 45 - 53)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(53 trang)