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About this book
Die Nanotechnologie wird als eine der SchlĂŒsseltechnologien des 21. Jahrhunderts angese-hen. Das Interesse seitens Wissenschaft und Wirtschaft ist enorm. Dabei liegt der Fokus auf der Synthese und Analyse von Materialien mit maĂgeschneiderten Eigenschaften. Aufgrund der Vielfalt möglicher Anwendungen, die gegenwĂ€rtig und in naher Zukunft umgesetzt werden können, sind magnetische Nanopartikel innerhalb der Nanotechnologie von besonderer Be-deutung.Die vorliegende Arbeit beschĂ€ftigt sich mit Fragestellungen zur Synthese und Charakterisierung magnetischer Nanopartikel und Nanokomposite, deren magnetische Kompo-nenten aus Eisenoxid oder elementarem Eisen gebildet werden. Bei diesen Materialien kön-nen die magnetischen Eigenschaften durch die Zusammensetzung, die Partikelmorphologie und die PartikelgröĂe stark beeinflusst werden.Um die Struktur-Eigenschaftsbeziehungen aufzuzeigen, bedarf es Herstellungsmethoden, welche die Erzeugung von Partikelmaterial erlauben, das sich in Komposition, Struktur und GröĂe unterscheidet. Insbesondere die Möglichkeiten, diese drei Charakteristika und die da-mit verbundenen Materialeigenschaften wĂ€hrend der Synthese einzustellen, sollten in dieser Arbeit schwerpunktmĂ€Ăig untersucht werden. Zu diesem Zweck wurde die Synthese der na-noskaligen Materialien in Gasphasenreaktoren unter Variation der essentiellen Erzeugungsparameter durchgefĂŒhrt. AusgewĂ€hlte Eigenschaften der Substanzen wurden sowohl wĂ€hrend als auch nach der Erzeugung mit unterschiedlichen Analyseverfahren bestimmt.In Flammenreaktoren wurden geeignete Precursoren zu Eisenoxidpartikeln umgesetzt, die im selben Prozessschritt in eine Matrix aus Siliziumdioxid eingebettet wurden. Dabei konnte der Syntheseverlauf von einem frĂŒhen Stadium, in dem einzelne Eisenoxidpartikel in isolierten SiO2 Partikeln vorlagen, bis hin zum Endprodukt verfolgt werden, das aus SiO2 Agglomeraten gebildet wurde. Innerhalb derer lagen die Eisenoxidpartikel weiterhin als isolierte PrimĂ€rparti-kel vor. Durch die gezielte Steuerung der Fe2O3 PartikelgröĂe im Bereich von 2 nm bis 25 nm konnten die superparamagnetischen Eigenschaften des Materials beeinflusst werden, wobei der relative Massenanteil der magnetischen Phase die GröĂe der SĂ€ttigungsmagnetisierung bestimmt hat.In weiteren Experimenten wurden in einem HeiĂwandreaktor elementare Eisennanopartikel mit PrimĂ€rpartikelgröĂen im Bereich von 7 nm bis 35 nm synthetisiert. Zum Schutz vor unkon-trollierter Oxidation bei der Handhabung an Luft wurde die OberflĂ€che der Eisenpartikel nach der Synthese gezielt oxidiert oder wĂ€hrend der Synthese zu Zementit umgesetzt. Dabei wur-den isolierte PrimĂ€rpartikel, fraktal verzweigte Agglomerate und Partikelketten synthetisiert. Die Selbst-Anordnung (self assembly) von PrimĂ€rpartikeln mit dp ? 17 nm zu Kettenstrukturen konnte dabei durch den Einfluss ihrer (ferro)magnetischen KrĂ€fte auf den Koagulationspro-zess erklĂ€rt werden.In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Komposition, Morphologie und GröĂe und die damit verbundenen Eigenschaften nanoskaliger Materialien schon wĂ€hrend der Synthese in Gasphasenreaktoren kontrolliert werden können. Diese Kontrolle ermöglicht die gezielte Erzeugung maĂgeschneiderter Produkte, was fĂŒr die kommerzielle Nutzung eine immer grö-Ăere Bedeutung erlangt. Am Beispiel der Eisenpartikel lĂ€sst sich die Bandbreite möglicher Anwendungen gut verdeutlichen. WĂ€hrend die PrimĂ€rpartikel fĂŒr medizinische Anwendungen von groĂem Interesse sein könnten, sind fĂŒr die Partikelketten Applikationen im elektroni-schen Bereich oder aufgrund der Ă€uĂerst gut zugĂ€nglichen, groĂen OberflĂ€che als Katalysa-tor vorstellbar.
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