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산화철 (Fe_3O_4) 나노입자를 공침방법에 의해 형성하였다. TEM (Transmission Electron Microscope)으로 관찰한 결과 나노입자는구형이었으며 직경이 약 7 nm이었다. 이 나노입자를 oleic acid로코팅하였으며 코팅된 나노입자의 크기분포는 DLS (Dynamic Light Scattering)로 관찰하였다. 코팅한 나노입자의 직경의 평균은 130 nm였고표준편차는 45 nm이었다. 코팅에 따른 자기적 특성변화를 보기 위해 VSM (vibrating sample magnetometer)을 이용하여 온도에 따른자기이력곡선을 구하였다. Blocking 온도 이하에서 보자력은 온도가증가함에 따라 감소함을 볼 수 있었고, 모든 온도에서 코팅하지 않은분말시료에서의 보자력이 코팅한 분말시료에서의 보자력보다 큼을 볼 수있었다. 이는 코팅한 시료에서는 코팅에 의해 나노입자사이의 거리가멀어져 쌍극자-쌍극자 상호작용이 줄어든 결과로 보자력이 작아졌다는것을 나타낸다. 두 시료 모두 2 K에서 60 K 사이에서는 보자력의 온도에따른 변화는 T^1/2의 관계가 성립함을 보여주었다.

Iron oxide (Fe_3O_4) nanoparticles were synthesized by using the coprecipitation method. In TEM images, the nanoparticles were spherical in shape with an average diameter of 7 nm. Some of these nanoparticles were coated with oleic acid. The size distribution of the coated particles was determined by using dynamic light scattering. The average diameter of the coated particles was 130 nm with a standard deviation of 45 nm. The hysteresis curves of powder samples of bare and coated nanoparticles at various temperatures were obtained by using a VSM (vibrating sample magnetometer). Below the blocking temperature, the coercive force decreased as the temperature increased for both samples. However, the magnitude of the coercive force for the bare sample at all temperatures was larger than that of the coated sample. This can be attributed to fewer dipole-dipole interactions for the coated sample due to the larger interparticle distance. The coercive force for both samples showed a T^1/2 power law dependence at temperatures between 2 K and 60 K.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
예비물리교사의 물리학습에 대한 신념과 과학의 본성에 대한 관점의 관계 탐색 김홍정, 임성민 pp.97-103

2009 개정 과학과 교육과정에 따른 고등학교 '과학'에 대한 물리전공 교사와 타전공 과학교사의 인식 비교 김진영, 오원근, 정진수, 김성원 pp.104-114

웹 기반 가상실험의 교육적 효과 박영미, 김도성 pp.115-120

고휘도 발광다이오드를 활용한 과학탐구활동 제안 박지연, 홍성욱 pp.121-127

전자기 유도 방식을 이용한 용수철 진자의 미급감쇠 연구 권문호, 최호명 pp.128-134

대학생들의 양자물리 기초개념 이해 조사 임성민, 김재경 pp.135-141

종 펌핑용 이색거울의 곡률에 따른 Yb:YAG 레이저의 출력특성 안철용, 문동준, 김명진, 김현수, 한승완 pp.142-147

레이저-다이오드로 단면 펌핑하고 1.34 ㎛에서 동작하는 연속 발진 Nd:GdVO₄레이저의 출력 특성 추한태, 박차곤, 김규욱, 변성욱 pp.148-154

스폿 조절 가능한 의료용 발광 다이오드 헤드라이트 이의형, 주영구 pp.155-161

여기 다이오드 파장에 따른 Nd:YVO₄레이저의 수동형 Q-스위칭 특성 이시진, 이강인, 이종훈, 이승협, 박천건, 안승인 pp.162-167

마이크로 표면형상 액정렌즈의 동적 특성 강명구, 최상호, 양지석, 임근우, 손문규, 박민수, 허경찬, 곽진석 pp.168-173

초음파완화법에 의한 카르복실산과 사이크로덱스트린의 복합체 형성반응의 속도론 배종림 pp.174-178

표면지역 물성평가를 위한 액체-고체 경계면 초음파의 Rayleigh 비 경면 반사 현상의 고찰 김학준, 송성진, 최준호, 권성덕 pp.179-184

초음파 기법을 이용한 해수반응 금속연료의 연소속도 측정 서무경, 강토, 김훈희, 조승완, 송성진, 김학준, 유지창, 김준형, 정정용 pp.185-190

2성분 Nb₃Sn 화합물과 Nb₃Sn 선재의 열적 및 자기적 특성 비교 조연정 pp.191-195

고주파 투자율 측정용 치구 설계 및 자성 막의 투자율 추출 이준식, 남백일, 김기현 pp.196-199

산화철 나노입자에서 Oleic Acid 코팅이 나노입자의 보자력에 미치는 영향 배홍섭, 이일수, 홍성욱 pp.200-204

플라즈마 처리된 CIGS 박막으로 제작된 태양전지의 특성 연구 조현준, 배인호, 고병수 pp.205-209

도금법으로 제작한 Ni Nanowire Array의 강자성공명 특성 김동영, 전성재, 윤석수, Migaku Takahashi pp.210-216

RF co-sputtering 법을 이용하여 제작된 Ti가 첨가된 In₂O₃박막의 광 및 전기적 수송 특성 차유정, 황태종, 곽진석, 김동호, 홍태은, 김종필 pp.217-221

귀 외이도의 Resonant Frequency에 대한 분석 최철희, 김기홍, 천권수 pp.222-226

Photoreflectance을 이용한 InAs/GaAs 양자점 국소전기장 분포에 관한 연구 한임식, 조현준, 이상조, 손창원, Ryan P. Smith, 하재두, 박동욱, 배인호, 김종수, 이상준 [외] pp.227-232

참고문헌 (17건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 S. Laurent, D. Forge, M. Port, A. Roch, C. Robic, L. V. Elst and R. N. Muller, Chem. Rev. 108, 2064 (2008). 미소장
2 D. L. J. Thorek, A. K. Chen, J. Czupryna and A. Tsourkas, Ann. Biomed. Eng. 34, 23 (2006). 미소장
3 C. Corot, P. Robert, J. M. Idee and M. Port, Adv. Drug Deliv. Rev. 58, 1471 (2006). 미소장
4 A. Senpan, S. D. Caruthers, I. Rhee, N. A. Mauro, D. Pan, G. Hu, M. J. Scott, R. W. Fuhrhop, P. J. Gaffney, S. A. Wickline and G. M. Lanza, ACS Nano 3, 3917 (2009). 미소장
5 T. Ahmad, I. Rhee, S. Hong, Y. Chang and J. Lee, J. Nanosci. Nanotech. 11, 5645 (2011). 미소장
6 S. Hong, I. Rhee and Y. Chang, J. Korean Phys. Soc. 51, 1453 (2007). 미소장
7 S. Hong, I. Rhee and Y. Chang, J. Korean Phys. Soc. 56, 868 (2010). 미소장
8 I. Rhee, J. Korean Phys. Soc. 54, 1721 (2009). 미소장
9 S. Hong and I. Rhee, New Physics: Sae Mulli 60, 234 (2010). 미소장
10 A.-H. Lu, E. L. Salabas and F. Schuth, Angew. Chem. Int. Ed. 46, 1222 (2007). 미소장
11 M. A. Morales, T. K. Jain, V. Labhasetwar and D. L. Leslie-Pelecky, J. Appl. Phys. 97, 10Q905 (2005). 미소장
12 T. Ahmad, I. Rhee, S. Hong, Y. Chang and J. Lee, J. Korean Phys. Soc. 57, 1545 (2010). 미소장
13 T. Ahmad, H. Bae, I. Rhee, S. Hong, J. Lee and Y. Chang, Nwe Physics: Sae Mulli 61, 82 (2011). 미소장
14 K Kadel, Latha Kumari, WZ Li, Jian Y Huang and Paula P Provencio, Nanoscale Res. Lett. 6, 57 (2011). 미소장
15 C. J. Bae, S. Angappane, J.-G. Park, Y. Lee, J. Lee, K. An and T. Hyeon, Appl. Phys. Lett. 91, 102502 (2007). 미소장
16 G. F. Goya and M. P. Morales, J. Metastable and Nanocrystalline Mater. 20, 673 (2004). 미소장
17 R. D. Sanchez, C. A. Ramos, J. Rivas, P. Vaqueiro and M. A. Lopez-Quintela, Physica B 354, 104 (2004). 미소장