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Merck

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633844

Sigma-Aldrich

Zinc iron oxide

nanopowder, <100 nm particle size (BET), >99% trace metals basis

Synonyme(s) :

Diiron zinc tetraoxide

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About This Item

Formule linéaire :
ZnFe2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
241.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

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Niveau de qualité

Essai

>99% trace metals basis

Forme

nanopowder

Taille des particules

<100 nm (BET)

Chaîne SMILES 

O=[Fe]O[Zn]O[Fe]=O

InChI

1S/2Fe.4O.Zn

Clé InChI

WGEATSXPYVGFCC-UHFFFAOYSA-N

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Cet article
637106544906721077
Zinc iron oxide nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size (BET), &gt;99% trace metals basis

633844

Zinc iron oxide

Zinc oxide nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size

544906

Zinc oxide

particle size

<100 nm (BET)

particle size

50-100 nm (SEM)

particle size

<100 nm

particle size

<100 nm (TEM)

form

nanopowder

form

nanopowder, spherical

form

nanopowder

form

dispersion, nanoparticles

assay

>99% trace metals basis

assay

97% trace metals basis

assay

~80% Zn basis

assay

-

Quality Level

100

Quality Level

100

Quality Level

200

Quality Level

200

Description générale

Zinc iron oxide nanoparticles are chemically stable and exhibit superparamagnetic properties. There are a number of methods to prepare ZnO nanoparticles, some of them are self-propagated combustion of fuels (alanine, glycine and proline), co-precipitation, sol-gel reaction, spin coating, ball milling and auto combustion.[1]

Application

Potential applications of ZnFe2O4 are gas sensors, catalysts and MRI contrast agents. [1]

Informations légales

Product of Engi-Mat Co.

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Influence of fuel on phase formation of ZnFe 2 O 4 prepared by self-propagated combustion route
Venkatesan K and Babu D
AIP Conference Proceedings, 1665(1) (2015)

Articles

Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.

Currently, magnetic nanoparticles (MNPs) are attracting a lot of attention because of the possibility of many novel applications, especially in biomedical research.

Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.

Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.

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