Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
En el presente trabajo, se investigó el efecto de la sustitución de Dy3+ en las propiedades estructurales y magnéticas del sistema CoFe2-xDyxO4 (x = 0.00 a 0.1 en pasos de 0.025) sintetizado por el método de combustión en solución. El proceso de descomposición térmica se investigó mediante análisis termogravimétrico diferencial que mostró que el precursor podría dar el producto final después de la calcinación por encima de 600 °C. La pureza de fase y la simetría de la red cristalina se estimaron a partir de estudios de difracción de rayos X. Las características microestructurales se observaron mediante microscopía electrónica de barrido, que demuestra las finas partículas agrupadas con un aumento del tamaño de grano medio con el contenido de Dy3+. La existencia de los constituyentes, es decir, Co, Fe y Dy se autenticó mediante análisis de dispersión de energía de rayos X. Un estudio de espectroscopía infrarroja muestra la presencia de dos bandas de absorción en el rango de frecuencia alrededor de 590 cm−1 (ν1) y alrededor de 480 cm−1 (ν2); lo que indica la presencia de complejos grupales tetraédricos y octaédricos, respectivamente, dentro de la red de espinela. Las mediciones de magnetización a temperatura ambiente mostraron que la magnetización de saturación y las pérdidas de histéresis (coercitividad) disminuyen con la adición de Dy3+, lo que implica que estos materiales pueden ser aplicables para almacenamiento de datos magnéticos y medios de grabación.
Kambale et al. (Thu,) estudiaron esta cuestión.