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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.provenanceCONICET-
dc.creatorFerrari, Sergio-
dc.creatorKumar, R. S.-
dc.creatorGrinblat, Florencia-
dc.creatorAphesteguy, Juan Carlos-
dc.creatorSaccone, Fabio Daniel-
dc.creatorErrandonea, D.-
dc.date2018-06-04T17:51:20Z-
dc.date2018-06-04T17:51:20Z-
dc.date2016-06-
dc.date2018-06-04T17:29:59Z-
dc.date.accessioned2019-04-29T15:37:17Z-
dc.date.available2019-04-29T15:37:17Z-
dc.date.issued2016-06-
dc.identifierFerrari, Sergio; Kumar, R. S.; Grinblat, Florencia; Aphesteguy, Juan Carlos; Saccone, Fabio Daniel; et al.; In-situ high-pressure x-ray diffraction study of zinc ferrite nanoparticles; Elsevier Science; Solid State Sciences; 56; 6-2016; 68-72-
dc.identifier1293-2558-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11336/47167-
dc.identifierCONICET Digital-
dc.identifierCONICET-
dc.identifier.urihttp://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/297907-
dc.descriptionWe have studied the high-pressure structural behavior of zinc ferrite (ZnFe2O4) nanoparticles by powder X-ray diffraction measurements up to 47 GPa. We found that the cubic spinel structure of ZnFe2O4 remains up to 33 GPa and a phase transition is induced beyond this pressure. The high-pressure phase is indexed to an orthorhombic CaMn2O4-type structure. Upon decompression the low- and high-pressure phases coexist. The compressibility of both structures was also investigated. We have observed that the lattice parameters of the high-pressure phase behave anisotropically upon compression. Further, we predict possible phase transition around 55 GPa. For comparison, we also studied the compression behavior of magnetite (Fe3O4) nanoparticles by X-ray diffraction up to 23 GPa. Spinel-type ZnFe2O4 and Fe3O4 nanoparticles have a bulk modulus of 172 (20) GPa and 152 (9) GPa, respectively. This indicates that in both cases the nanoparticles do not undergo a Hall-Petch strengthening.-
dc.descriptionFil: Ferrari, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Houssay. Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long"; Argentina-
dc.descriptionFil: Kumar, R. S.. University of Nevada; Estados Unidos-
dc.descriptionFil: Grinblat, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Houssay. Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long"; Argentina-
dc.descriptionFil: Aphesteguy, Juan Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Houssay. Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería "Hilario Fernández Long"; Argentina-
dc.descriptionFil: Saccone, Fabio Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina-
dc.descriptionFil: Errandonea, D.. Universidad de Valencia; España-
dc.formatapplication/pdf-
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dc.formatapplication/pdf-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languageeng-
dc.publisherElsevier Science-
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293255816301923-
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2016.04.006-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess-
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/-
dc.sourcereponame:CONICET Digital (CONICET)-
dc.sourceinstname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-
dc.sourceinstacron:CONICET-
dc.source.urihttp://hdl.handle.net/11336/47167-
dc.subjectOXIDES-
dc.subjectNANOSTRUCTURE-
dc.subjectX-RAY DIFFRACTION-
dc.subjectCRYSTAL STRUCTURE-
dc.subjectPHASE TRANSITIONS-
dc.subjectAstronomía-
dc.subjectCiencias Físicas-
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS-
dc.titleIn-situ high-pressure x-ray diffraction study of zinc ferrite nanoparticles-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/articulo-
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