Fe3O4 Nanoparticles: Structures, Synthesis, Magnetic Properties, Surface Functionalization, and Emerging Applications

纳米技术 材料科学 表面改性 纳米材料 磁性纳米粒子 生物相容性 纳米颗粒 磁铁矿 铁磁性 化学工程 工程类 物理 量子力学 冶金
作者
Minh Dang Nguyen,Hung-Vu Tran,Shoujun Xu,T. Randall Lee
出处
期刊:Applied sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:11 (23): 11301-11301 被引量:643
标识
DOI:10.3390/app112311301
摘要

Magnetite (Fe3O4) nanoparticles (NPs) are attractive nanomaterials in the field of material science, chemistry, and physics because of their valuable properties, such as soft ferromagnetism, half-metallicity, and biocompatibility. Various structures of Fe3O4 NPs with different sizes, geometries, and nanoarchitectures have been synthesized, and the related properties have been studied with targets in multiple fields of applications, including biomedical devices, electronic devices, environmental solutions, and energy applications. Tailoring the sizes, geometries, magnetic properties, and functionalities is an important task that determines the performance of Fe3O4 NPs in many applications. Therefore, this review focuses on the crucial aspects of Fe3O4 NPs, including structures, synthesis, magnetic properties, and strategies for functionalization, which jointly determine the application performance of various Fe3O4 NP-based systems. We first summarize the recent advances in the synthesis of magnetite NPs with different sizes, morphologies, and magnetic properties. We also highlight the importance of synthetic factors in controlling the structures and properties of NPs, such as the uniformity of sizes, morphology, surfaces, and magnetic properties. Moreover, emerging applications using Fe3O4 NPs and their functionalized nanostructures are also highlighted with a focus on applications in biomedical technologies, biosensing, environmental remedies for water treatment, and energy storage and conversion devices.
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