Variación de las propiedades magnéticas y estructurales de nanohilos de Ni en función de su diámetro

Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 14º SAM-CONAMET/IBEROMAT/MATERIA. Santa Fe, Argentina, 21 al 24 de octubre de 2014

Bibliographic Details
Main Authors: Meneses, Fernando, Bercoff, Paula Gabriela
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Published: 2021
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spelling rdu-unc.186142022-10-13T11:05:23Z Variación de las propiedades magnéticas y estructurales de nanohilos de Ni en función de su diámetro Meneses, Fernando Bercoff, Paula Gabriela Nanohilos Propiedades magnéticas Níquel Nanowires Magnetic properties Nickel Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 14º SAM-CONAMET/IBEROMAT/MATERIA. Santa Fe, Argentina, 21 al 24 de octubre de 2014 Fil: Meneses, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Fil: Bercoff, Paula Gabriela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Fil: Bercoff, Paula Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Se estudiaron las propiedades de histéresis magnética de arreglos ordenados de nanohilos de Ni, electrodepositados éstos en una membrana de alúmina con un arreglo hexagonal de poros cilíndricos. Se analizó el efecto de la geometría de los nanohilos individuales (diámetro y longitud) y del ordenamiento y porosidad del arreglo sobre la coercitividad y la remanencia del conjunto. Las membranas de alúmina auto-ensambladas se sintetizaron por anodizado en dos pasos, usando una celda electroquímica y potencial eléctrico constante. Se variaron los diámetros de poro entre 20 nm y 40 nm (no así la distancia media entre ellos) sumergiendo las membranas en ácido fosfórico al 5 % durante distintos tiempos. Estas membranas se caracterizaron por microscopía de barrido (SEM). Los nanohilos de Ni se obtuvieron por electrodeposición AC, a 20 V, 200 Hz y temperatura ambiente. Una vez sintetizados, los arreglos de nanohilos se caracterizaron estructuralmente por SEM y magnéticamente usando un SQUID. Se observa que las propiedades magnéticas de los arreglos son fuertemente dependientes de la relación largo / diámetro de los nanohilos,la que regula el valor de su anisotropía de forma, y también de la porosidad, que determina la magnitud del campo de interacción dipolar que percibe cada nanohilo por la presencia de sus vecinos en el arreglo. The hysteresis properties of ordered arrays of Ni nanowires, electrodeposited into cylindrical nanoporous alumina membranes were in-vestigated. The effect of the nanowire geometry (diameter and length), the array order and the nanowires’ volume fraction on the array coercivity and remanence were analyzed. Porous alumina membranes were produced by a two-step anodization process in a potentiostatic electrochemical cell. The pores’ diameters were varied from 20 nm to 40 nm by immersing the membranes in a 5 % phosphoric acid solution for different times. The membranes were characterized using a scanning electron microscope (SEM) and both the pore size distribution as well as their separation were determined. These membranes were used as templates for the AC electrodeposition of Ni nanowires, using a voltage of 20V and a frequency of 200 Hz, at room temperature. The Ni nanowire arrays were structurally and magnetically characterized by SEM and with a SQUID magnetometer, respectively, at room temperature. It was found that the magnetic properties of the array strongly depend on the nanowires aspect ratio - length/diameter ratio- which regulates the wire shape anisotropy and also on the porosity,which determines the magnitude of the dipolar interaction field acting on the array. Fil: Meneses, Fernando. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Fil: Bercoff, Paula Gabriela. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina. Fil: Bercoff, Paula Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Otras Ciencias Físicas 2021-06-09T18:42:23Z 2021-06-09T18:42:23Z 2014 conferenceObject http://hdl.handle.net/11086/18614 spa Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Electrónico y/o Digital ISBN 978-987-692-043-8
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