Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nanokrystalické částice oxidů železa, karbidů železa a alfa-Fe připravené z ferihydritu
Schneeweiss, Oldřich ; Grygar, Tomáš ; David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Žák, Tomáš ; Zbořil, R. ; Mašláň, M.
V práci jsou uvedeny výsledky přípravy nanokrystalických oxidů železa (hematitu alfa-Fe2O3, magnetitu Fe3O4), Haagova karbidu (Fe5C2), and alfa-Fe pomocí tepelného zpracování ferihydritu v různých atmosférách. Fázové složení a velikost nanočástic byly kontrolovány teplotou žíhání a složením okolní atmosféry (vakuum, vodík nebo etylen).
Magneticky měkké nanokrystalické slitiny Fe-Ni a Fe-Co
Schneeweiss, Oldřich ; David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Zbořil, R. ; Heřmánek, M. ; Mašláň, M.
V publikaci je popsána příprava a vlastnosti nanokrystalických slitin Ni75Fe25 and Fe50Co50 vyrobených kalcinací směsí šťavelanů Fe, Co a Ni. Podle rtg. difrakce vzorky jsou jednofázové tvořené zrny Ni3Fe nebo FeCo fází o velikosti 40 a 45 nm.
Strukturní vlastnosti nanometrických železných částic
David, Bohumil ; Schneeweiss, Oldřich ; Pizúrová, Naděžda ; Klementová, Mariana ; Morjan, I.
Nanočástice na bázi železa byly připraveny metodou laserové pyrolýzy. Byl použit reaktor, ve kterém laserové záření kolmo ozařuje proud plynné směsi tvořené Fe(CO)5, C2H2, a C2H4. Etylén absorboval záření z CO2 laseru. Syntetizovaný nanoprášek byl charakterizován pomocí HRTEM, rtg. difrakce, Ramanovy spektroskopie, Mössbauerovy spektroskopie a magnetických měření. Bylo zjištěno, že prášek sestává z nanočástic menších než 10 nm, které se nacházejí v matrici tvořené pyrolytickým uhlíkem. Rentgenový difraktogram vykazoval tři široké píky: první přiřazujeme pyrolytickému uhlíku, druhý maghemitu/magnetitu a třetí pík patří α-Fe. Velikost částic α-Fe je 2 nm (Scherrerova rovnice). Přítomnost fází α-Fe a maghemitu/magnetitu byla rovněž pozorována v Mössbauerově spektru měřeném při 4 K.
α-Fe nanočástice připravené rozkladem pentakarbonylu železa v mikrovlnném výboji
David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Schneeweiss, Oldřich ; Hoder, T. ; Kudrle, V. ; Janča, J.
Použili jsme dekompozici pentakarbonylu železa v mikrovlném plazmatu pro přípravu železných nanočástic. Páry pentakarbonylu železa byly přidány do argonového výboje v surfaguide. Byla změřena optická emisní spektra a spočítány rotační a vibrační teploty. Teploty byly určeny v závislosti na koncentraci pentakarbonylu železa a na axiální a radiální vzdálenosti. Získané nanočástice byly analyzovány pomocí RTG difrakce a TEM. Byly pozorovány nanočástice se strukturou jádro-slupka, kde alfa-Fe fáze tvořila jádro a Fe(x)O(y) nebo C tvořily slupku částice.
Fe3C nanočástice s uhlíkovou slupkou syntetizované pomocí laserem indukované pyrolýzy Fe(CO)5
David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Schneeweiss, Oldřich ; Klementová, Mariana ; Dumitrache, F. ; Morjan, I. ; Alexandrescu, R.
Popisujeme nanoprášek obsahující Fe3C získaný metodou laserové pyrolýzy plynné směsi Fe(CO)5 a C2H4. Tento nanoprášek s jednou feromagnetickou fází byl studován pomocí RTG, HRTEM a Mossbauerovy spektroskopie. V nanoprášku byly identifikovány agregované nanočástice s morfologií jádro-slupka, přičemž jádro bylo tvořeno Fe3C a slupka byla tvořena pyrolytickým uhlíkem. Střední velikost koherentní domény pro Fe3C byla odhadnuta pomocí Scherrerovy formule na 18 nm. Základní magnetické parametry byly změřeny při 20 °C: Hc = 42.0 kA/m; σ_r = 31.2 A.m2/kg; σ_s = 95.7 A.m2/kg (at 1200 kA/m). Curieova teplota Tc vzorku byla 227 °C. Diskutujeme fázové transformace probíhající ve vzorku při vyšších teplotách.
Nanocompositní materiál s železnými nanočásticemi obalenými grafitem připravený dvoustupňovou procedurou
David, Bohumil ; Pizúrová, Naděžda ; Schneeweiss, Oldřich ; Bezdička, Petr ; Alexandrescu, R. ; Morjan, I. ; Cruneteanu, A. ; Voicu, I.
V článku popisujeme fázové složení a magnetické vlastnosti nanokompozitu obsahujícího nanočástice se strukturou jádro-slupka. Jádro částic je tvořené alfa-Fe a slupka je z grafitu. Tyto nanočástice vznikly žíháním nanoprášku vyrobeného laserovou pyrolýzou plynných reaktantů. Nanoprášek, který byl syntetizován z plynných prekurzorů obsahujících prvky Fe, C, N, byl studován pomocí TEM, XRD a magnetických měření. Nanoprášek byl následně vyžíhán při 800°C ve vakuu, přičemž došlo k nukleaci a růstu alfa-Fe nanočástic. Přítomnost alfa-Fe nanočástic se středním průměrem 40 nm ve vyžíhaném nanoprášku byla dokázána XRD a TEM analýzou. Mössbauerova spektroskopie byla použita pro upřesnění fázového složení syntetizovaného i vyžíhaného nanoprášku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.