Las nanopartículas de óxido de magnesio (NPs de MgO) se prepararon a partir de extracto de hoja de Moringa oleifera. Los fitoquímicos derivados del extracto vegetal sirven como agentes estabilizadores y de recubrimiento. Esta ruta verde se ha visto atraída por su rapidez, fiabilidad, ecología y rentabilidad. Las nanopartículas de óxido de magnesio sintetizadas se sometieron a tres temperaturas de calcinación diferentes (500, 600 y 700°C). El estudio de difracción de rayos X en polvo (PXRD) muestra una fase pura de estructura cúbica centrada en la cara. Se prepararon nanopartículas de MgO periclasas. La brecha de banda óptica de las nanopartículas de MgO es de 4,5 eV, y su absorción en la región UV se observó mediante espectroscopia UV-visible (UV-Vis). Los espectros de fotoluminiscencia han mostrado emisiones multicolor en las regiones UV y visible debido a los centros defectuosos (centros F) de las nanopartículas de MgO. Los grupos funcionales se han estudiado mediante espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR), la transformación morfológica de la superficie se ha identificado mediante estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) y las mediciones VSM han proporcionado información sobre la naturaleza diamagnética de las nanopartículas de MgO. Las micrografías H-R TEM han confirmado que las partículas se encontraban en el rango nanométrico coincidente con el informe XRD. Se ha observado la naturaleza policristalina de la información del patrón. La caracterización TG-DSC reveló información sobre la transición de fase y la pérdida de peso. La banda D y la banda G de las nanopartículas de MgO se han estudiado mediante análisis micro-Raman. El análisis dieléctrico ha demostrado que las nanopartículas de MgO serán un candidato prometedor para la cerámica dieléctrica lineal, termistor. Los presentes estudios han revelado que el polvo de MgO será un candidato económico y prometedor en aplicaciones de superconductores, dispositivos optoelectrónicos y almacenamiento de energía.
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