Şeyda Çolak y Cangül Aktürk
En el presente estudio, se sintetizaron nanopartículas de ZnO sin dopar y nanopartículas de ZnO dopadas (5 mol%) con Mn, Cu y Co mediante el método de hidrosis y se estudiaron las propiedades estructurales, ópticas y magnéticas de estas muestras. Se determinó que los tamaños de los cristales de las nanopartículas de ZnO sin dopar y dopadas eran de aproximadamente 12 nm mediante análisis de difracción de rayos X. Se observó que el tamaño de los cristales de las nanopartículas de ZnO disminuía con el proceso de dopaje. Se generó una señal EPR única, amplia y sin resolver con dos picos de resonancia adicionales, Ia e Ib, que se cree que están relacionados con los centros de daño de oxígeno y zinc, para las nanopartículas de ZnO sin dopar. También se registraron seis señales de resonancia EPR resueltas, cuatro resueltas y una única sin resolver para las nanopartículas de ZnO dopadas con Mn, Cu y Co, respectivamente. La irradiación UV provocó algunos cambios organolépticos para las nanopartículas de ZnO sin dopar y dopadas. Además, también han surgido algunas nuevas líneas de resonancia EPR para nanopartículas de ZnO irradiadas con UV que se aceptó que se originaban a partir de la formación de centros de daño de oxígeno y/o zinc durante el proceso de irradiación UV. A partir de estudios UV-Vis, los picos de absorbancia para las nanopartículas de ZnO sintetizadas aparecieron a ∼360 nm y se calculó que la energía de brecha media era de 3,20-3,32 eV. Se descubrió que la energía de brecha de banda del ZnO sin dopar disminuía con el proceso de dopaje.