En este estudio se describe la síntesis de tres tipos de nanopartículas de ferrita magnética dopadas con manganeso (MnFe2O4) en éter bencílico, éter octílico y 1-octadeceno mediante un método de descomposición térmica sencillo y de bajo coste. Se descubrió que el éter bencílico mejora drásticamente la cristalinidad de las nanopartículas debido a su mayor reducibilidad en comparación con el éter octílico y el 1-octadeceno, como demuestran las mediciones de difracción de rayos X y TEM. La detección por espectroscopia Raman también indicó que el disolvente reductor del éter bencílico favorecía la formación de ferrita con estructura similar a la magnetita, mientras que con el éter octílico y el 1-octadeceno se obtenía ferrita con estructura similar a la maghemita. La magnetización de saturación ( M S ) del MnFe2O4 sintetizado en éter bencílico fue de 85 emu/g [Fe], 3 y 5 veces mayor que la del MnFe2O4 sintetizado en éter octílico y 1-octadeceno, respectivamente. La tasa de absorción específica (SAR) de las nanopartículas de MnFe2O4 sintetizadas en éter bencílico fue de 574 W/g, mientras que las nanopartículas de MnFe2O4 sintetizadas en éter octílico y 1-octadeceno tuvieron una SAR mucho menor, de 76 y 33 W/g, respectivamente. Las nanopartículas de MnFe2O4 sintetizadas en éter bencílico también presentan una mayor relaxividad ( r 2 = 207 mM-1 s-1) que las sintetizadas en éter octílico y 1-octadeceno ( r 2 = 65 y 22 mM-1 s-1). Es obvio que las nanopartículas de MnFe2O4 sintetizadas en éter bencílico reductor tienen mayor cristalinidad y, por tanto, mayores valores de M S , SAR y r 2 , lo que puede servir como mejor candidato para la hipertermia y la resonancia magnética.
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