En este trabajo se evalúan las propiedades magnéticas y la estructura cristalina de la hexaferrita de estroncio (tipo M) dopada con Gd³⁺. Siguiendo la fórmula GdₓSr₁₋ₓFe₁₂O₁₉ (donde x=0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4), se sintetizó una serie de hexaferritas mediante molienda de alta energía, empleando mezclas estequiométricas de Fe₂O₃, SrCO₃ y Gd₂O₃ durante 5 h y posterior tratamiento térmico a 850 °C. Los resultados de DRX y refinamiento Rietveld revelaron la presencia de una fase prioritaria de tipo hexagonal, y al incrementar el nivel de dopaje se incrementa la cantidad de hematita (Fe₂O₃), debido a que Gd³⁺ ocupa posiciones de Sr²⁺, lo que promueve la formación de vacancias para mantener la electroneutralidad, disminuyendo la cantidad de hematita necesaria para la reacción. La coercitividad incrementa notablemente hasta 7 kOe, para niveles de sustitución (x) de 0.4 mol de Gd, los cuales son valores no reportados por otros métodos. La magnetización oscila entre 40 y 60 emu/g, lo cual depende directamente de la proporción de hematita sin reaccionar, como consecuencia de la temperatura y del incremento de anisotropía magnética provocada por el nivel de dopaje.
Las nanopartículas de níquel han sido de gran interés en los últimos años por sus diversos campos de aplicación. En este trabajo se estudia la síntesis de nanopartículas de níquel metálico, cuando se emplea el proceso polyol. Mezclas de NiCl26H2O y NaOH disueltos en dietilenglicol (DEG) se sometieron a ebullición y agitación mecánica continua durante 2 h. Los polvos sintetizados fueron caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX), refinamiento Rietveld, magnetometría de muestra vibrante (VSM) y microscopía electrónica de barrido de alta resolución (HR-MEB). La síntesis de las nanopartículas se produce a través de la acomplejación de los iones Ni2+ con DEG y posterior reducción química a baja temperatura (166°C). Los resultados demostraron la obtención exitosa de nanopartículas de Ni de ~50 nm de diámetro, constituida por una mezcla de estructuras cristalinas: hexagonal compacta (hcp) y cúbica centrada en las caras (fcc). Las nanopartículas mostraron un comportamiento ferromagnético a temperatura ambiente, con magnetización específica de saturación de ~17 emu/g y una coercitividad de 181Oe. Los valores de magnetización específica son muy inferiores a los del Ni-fcc puro, debido que el 65% de la muestra presenta fase hexagonal, la cual es antiferromagnética.
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