In this work, neodymium (Nd3+) doped strontium hexaferrite was obtained using the sol–gel based Pechini method. The cation distribution was modified by doping with different amounts of Nd3+ ions when 0.0 ? x ? 0.4 according to the chemical expression Sr1-xNdxFe12O19 the powders were sintered at 1100 °C for 1 h. The influence of the neodymium was analyzed, and the magnetic and structural properties have been associated with the fabrication method. The crystalline phases, structure, and particle morphology of the samples were determined by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy. In addition, the magnetic properties were measured at room temperature using a vibrating sample magnetometer with an applied field of up to 20 kOe. Moreover, magnetization and coercivity values are influenced by the neodymium content. The results showed that the Pechini sol-gel method allows a limited solubility of the Nd3+ ions on the hexaferrite structure.
El desarrollo de diferentes tecnologías para la remediación y detoxificación de cuerpos de agua contaminada, se han incrementado recientemente en respuesta a los inconvenientes que presentan los actuales procesos de tratamiento: largos tiempos de operación, elevado número de operaciones unitarias, así como elevados costos en el tratamiento de desechos. Los procesos avanzados de oxidación fotoquímica, han tenido mucho auge en el tratamiento de aguas residuales; la absorción de fotones de luz (visible o UV) con energía equivalente o superior a la energía de banda prohibida de un material fotocatalizador (receptor de energía), promueve electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, desencadenando la formación de radicales superóxido y oxhidrilo, con elevado poder oxidativo para degradar contaminantes orgánicos hasta CO2 y H2O. Las ferritas mixtas de Zn2+/Cu2+ (Zn1-xCuxFe2O4) obtenidas por el método hidrotermal, se emplearon como material fotocatalizador en la reducción de contaminantes orgánicos por fotocatálisis heterogénea. Las diferentes proporciones estequiométricas de los iones Cu y Zn influyeron en el tamaño y morfología de las partículas sintetizadas que se relaciona directamente con sus propiedades ópticas y por lo tanto en el efecto fotocatalítico y bactericida reportado en este trabajo.
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