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Simulação micromagnética de arranjos hexagonais de nanocascas de Ni e CoYUSET, Guerra Dávila 30 July 2015 (has links)
Submitted by Haroudo Xavier Filho (haroudo.xavierfo@ufpe.br) on 2016-02-26T16:02:09Z
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Previous issue date: 2015-07-30 / CNPq / Neste trabalho foram estudados os efeitos da espessura em arranjos hexagonais de 100 nanocascas
de Níquel (Ni) e Cobalto (Co). O estudo foi feito por simulação micromagnética utilizando
Object Oriented Micro Magnetism Framework (OOMMF) baseado no método de diferenças
finitas (MDF). As nanocascas têm um raio exterior fixo Re = 20nm e a espessura ReRi foi
variada de acordo com a razão e = Ri=Re onde Ri é raio interior, com 0 e 0:8. Para simular
os ciclos de histerese e a reversão da magnetização assumimos que as cascas estão unidas. Além
disso, se considerou ligação por interação de troca e contribuição magnetocristalina. No caso do
Ni esta contribuição é cúbica com direções de anisotropia ao longo do eixo X, Y e Z e uniaxial
no caso do Co com a direção fácil ao longo do eixo Z. Também incluímos interação Zeeman ao
incidir um campo magnético externo e a contribuição magnetostática (desmagnetização). Não se
consideram efeitos térmicos nas simulações. Para o Ni, os ciclos de histereses obtidos com o
campo aplicado paralelo ao plano, mostraram que com a diminuição da espessura da casca o
campo coercitivo diminui. Os valores da coercividade obtidos (61:9230:8Oe) são maiores que
os reportados para o Ni bulk (0:7Oe) e para cascas de Ni de tamanho sub-micrométrico (32:3Oe).
Por outro lado verificamos que se encontram no intervalo dos valores reportados para pós de
esferas ocas de Ni (102Oe) e também para arranjos de esferas ocas de tamanho nanométrico
(104Oe). O aumento da coercividade para o arranjo de esferas ocas pode ser associado à sua
estrutura. Assim, a resposta magnética deve ser dominada pela anisotropia de forma. Isto foi
comprovado pela elevada remanência reduzida obtida (0:8), que é característico de uma direção
de fácil magnetização. Para o Co os ciclos de histerese são abertos na região de baixos campos
(< 2500Oe), o que foi reportado para cadeias de esferas ocas mesoscópicas. A magnetização
remanente encontra-se no intervalo de 0:010:4 dependendo da espessura da casca. O valor
de 0:04, incluído neste intervalo, foi reportado para nanofios de Co e Fe medidos com o campo
aplicado perpendicular ao eixo do fio. Isto poderia ser um sinal de que em nossos arranjos o
eixo efetivo de fácil magnetização é perpendicular ao plano do arranjo naquela amostra que
tem o referido valor. O campo coercitivo tem valores entre 50 e 700Oe, que é muito maior em
relação ao valor para amostras bulk, 10Oe. Este aumento é atribuído ao efeito da superfície ou
anisotropia de forma. Também maior do que 40Oe reportado por outros autores em esferas ocas
de 500nm de diâmetro e 40nm de espessura da casca. De acordo com os resultados obtidos é
possível observar, durante a inversão dos momentos, a formação de vórtices bem organizados
em arranjos de Co. O estudo da dinâmica feito neste trabalho, mostrou que a reversão dos
momentos não é homogênea e começa nas bordas do arranjo. A relaxação em todos os sistemas
aqui estudados é fortemente influenciada pelo valor de e e quanto menor é a espessura da casca
maior é o tempo de relaxação. O fator principal nas propriedades estáticas e dinâmicas de cascas
nanométricas é justo sua espessura. / In this work we studied the effects of thickness of hollow structures in hexagonal array. Nanosized
Nickel (Ni) and Cobalt (Co) hollow-spheres arrays were studied by micromagnetic simulation
using object oriented micromagnetic framework (OOMMF) based in the finite difference method
(FDM). The hollow spheres have a fixed external radius, Re = 20nm and the thickness of the
spheroidal shell ReRi were systematically changed. The variation was according to the ratio
e =Ri=Re with 0 e 0:8.We assume that the spheres are connected. In addition we considered
exchange interaction and magnetocrystalline contribution. In the case of Ni this contribution is
cubic with directions along the X axis, Y and Z, in the case of Co, uniaxial with easy direction
along the axis Z and interaction Zeeman. For the nickel, the hysteresis cycles obtained with the
applied field parallel to the array shows that decreasing thickness of the shell the coercive field
decreases. Compared with the coercive field (Hc) value of bulk Ni (0:7Oe) and that of hollow
Ni submicrometer-sized spheres (32:3Oe), the hollow Ni nano-sized exhibit much enhanced
coercivity (61:9230:8Oe). Furthermore verified that are in the range of values reported for
powder Ni hollow spheres (102Oe) and also to arrays of hollow spheres of nanometric size
(104Oe). The increase of coercivity for the array of hollow spheres may be attributed to their
special nanostructure. Thus the magnetic response is dominated by the shape anisotropy and
consequently it translates into high remanence (Mr=MS = 0:8). For the Co hysteresis loops
are open in the low field region (< 2500Oe), which has been reported to chains mesoscopic
hollow spheres. The remanent magnetization is in the range of 0:010:4 depending on the
thickness of the shell. The value of 0.04 in this range, has been reported in Co and Fe nanowires
measured with the applied field perpendicular to the wire axis. This could be a sign that in
our arrangements the effective easy axis of magnetization is perpendicular to the plane of
arrangement that sample having this value. The coercive field has values between 50 and 700Oe,
which is higher compared to the value for bulk samples, 10Oe. This increase is attributed to the
effect of surface or shape anisotropy. Also higher than 40Oe reported by other authors in hollow
spheres of 500nm diameter and 40nm thick bark. According to the results, it can estimate the
coherent mode is the main solution of the reversion of the magnetization. However you can
see, during inversion of moments, the vortex formation well organized in cobalt arrangements.
The study on the dynamics done in this work showed that the reversal of the moments is not
homogeneous and starts at the edges of the arrangement. The relaxation of all the systems studied
here, it is strongly influenced by the value of e, and the smaller the thickness of the shell is
greater relaxation time. The main factor in the static and dynamic properties of nanoscale shells
is just its thickness.
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Síntese e caracterização de nanocascas metálicas para ampliações terapêuticas e diagnósticasSOBRAL FILHO, Regivaldo Gomes 31 January 2010 (has links)
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Previous issue date: 2010 / Nanocascas metálicas são uma nova classe de nanopartículas.
Formadas por um caroço dielétrico revestido por uma casca metálica, possuem
propriedades ópticas dependentes principalmente da razão raio do
núcleo/espessura da casca, e através de variações nessa relação é possível
sintonizar o perfil de absorção destas nanopartículas através do espectro
eletromagnético, indo de comprimentos de onda situados na faixa do espectro
visível, até regiões do infravermelho próximo. Nosso maior interesse reside na
obtenção de nanocascas de ouro cujo perfil de absorção pode ser modulado
para absorver em uma região denominada janela de transparência ótica para
sistemas biológicos, em que o poder de penetração através dos tecidos é
máximo; viabilizando a terapia por hipertermia, aquisição de imagens de
células e detecção de biomoléculas. O processo de síntese é bastante
complexo e conta com 5 etapas de difícil controle. Este trabalho apresenta um
método reprodutível para obtenção de nanocascas de ouro através de três
diferentes rotas. Através do emprego de diferentes técnicas bottom-up como
auto-organização molecular e reações de oxirredução, fomos capazes de
desenvolver um método confiável para a fabricação de nanocascas de ouro.
Nossos resultados concordam com aqueles descritos na literatura e nosso
método de fabricação apresenta importantes modificações nos processos
normalmente empregados na literatura; habilitando, assim, o nosso laboratório
a prosseguir com os estudos que visam às aplicações biológicas das
nanocascas de ouro
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Materiais Micro e Nanoestruturados para Aplicações FotônicasSILVA, Renato Barbosa da 27 August 2015 (has links)
Submitted by Irene Nascimento (irene.kessia@ufpe.br) on 2016-07-11T19:05:22Z
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Previous issue date: 2015-08-27 / CAPES / Diferentes tipos de materiais foram abordados nesta tese visando sua possível aplicação na
fotônica. Por isso, o texto foi dividido em duas partes. A Parte 1 trata da preparação de materiais
para a aplicação em laser aleatório. O primeiro material sintetizado foram as nanocascas
metálicas, cuja estrutura é formada por um caroço de sílica com uma casca metálica ao seu redor.
Assim, foi descrito um procedimento experimental melhorado com o intuito de se obter
nanocascas de ouro e de prata de maneira mais reprodutível no menor tempo possível. Neste
experimento, foi demostrado que a taxa de agitação no final da síntese tem importante influência
na formação ou não das nanocascas metálicas. O crescimento de nanocascas de ouro e prata
ocorria para taxas de 190 rpm e 1500 rpm respectivamente.
O segundo material consistiu de partículas sub-micrométricas de sílica com corante
rodamina 640 encapsulado. O encapsulamento ocorreu pela simples adição de uma solução do
corante durante a síntese das partículas de sílica. Assim, para uma concentração de corante de
10-2 M, foi descrito um experimento de laser aleatório bicromático. Ao contrário de outros
trabalhos na literatura foi possível controlar a emissão do laser aleatório apenas mudando a
intensidade de excitação. Durante estes experimentos também foi verificada a existência de
frequency-pulling entre dímeros e monômeros nos experimentos.
Finalmente na Parte 2 é discutida a síntese e caracterização de nanocristais de silício
(ncSi). Os ncSi apresentam luminescência cujo comprimento de onda pode ser controlado
variando o tamanho dos nanocristais. A síntese foi baseada no processamento termal em altas
temperaturas do hidrossilicato HSiO1.5, derivado do triclorossilano (HSiCl3). Em seguida, os
vidros são finamente macerados num almofariz e pistilo de ágata antes dos ncSi serem extraídos
via extração ácida. Neste experimento o objetivo foi obter nanocristais de silício monodispersos
sem a utilização de etapas pós-síntese como a ultracentrifugação. O objetivo foi alcançado
adicionando cloreto de sódio (NaCl) durante a etapa maceração, com o intuito de diminuir o
tamanho dos grãos e garantir uma extração uniforme dos mesmos / Different materials were reported in this thesis aiming their possible photonic applications.
Therefore the content of this thesis was distributed in two parts. Part 1 is related to the synthesis
of materials for applications in random laser. The first material synthesized were the metallic
nanoshells, which structure is based in a silica core and a metallic shell around it. An improved
experimental method was reported for synthesize gold and silver nanoshells in order to guarantee
the reproducibility and decrease the time necessary for synthesis. It was shown that the stirring
rate at the end of synthesis plays an important role on the growth of metallic nanoshells. The
growth of gold nanoshells was performed using a stirring rate of 190 rpm, on the other hand, the
growth of silver nanoshells was performed using a stirring rate of 1500 rpm.
The second material consisted of sub-micrometer silica particles whith encapsulated
rhodamine 640. The encapsulation was made by the simple addition of a dye solution to do
during a Synthesis of silica particles. An bichromatic random laser was operated using a
concentration of 10-2 M of laser dye. Unlike other works in the literature it was possible to
control the emission of the random laser only changing the intensity of the excitation source.
These experiments were also revealed the possibility of frequency-pulling between dimers and
monomers of rhodamine through the shift of the laser emission.
Finally, in Part 2 it is discussed the synthesis and characterization of silicon nanocrystals
(ncSi). The ncSi present luminescence that can be tunable by changing the ncSi sizes The
synthesis was based on the thermal processing at high temperatures of HSiO1.5 hydrosilicate
derivative of trichlorosilane (HSiCl3). Then, the glasses are finely grounded in a agate mortar and
pestle before been extracted via an acid etching. In this experiment the objective was to obtain
monodisperse nanocrystals of silicon without the use of post-synthesis steps such as
ultracentrifugation. The objective was reached added sodium chloride (NaCl) during the ground
step in order to decrease the size of grain for to obtain a uniform etching.
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