物理科技生物学-PHYICA

研究人员发现了构建新型金佐々木りな属基磁性材料的新工具

纳米技术 2022-05-12 23:58:07

由耶瓦斯基勒大学主办 合成化合物的艺术展示,展示了有机自由基之间的薄饼键

学分:转载自无机化学前沿

,2020,7,2592-2601,经皇家化学学会批准

加拿大和芬兰的合作发现了一种新的磁性化合物,其中两个磁性金属镝离子被两个芳香有机基团桥接,形成扁平键

这项研究的结果可用于改善类似化合物的磁性能

这项研究的理论调查是由美国科学院研究员珍妮·奥进行的

而实验工作是在渥太华大学的教授小组中进行的

穆拉利·穆鲁格苏和朱慧珊·L

布鲁斯索

研究结果发表在公认的化学杂志——2020年7月无机化学前沿——封面艺术

从移动电话和计算机到医疗成像设备,许多现代电子设备都使用磁铁

除了传统的金属基磁体之外,当前磁性领域的研究兴趣之一是由金属离子和有机配体组成的单分子磁体的研究

单分子磁体的磁性本质上是纯分子的,并且已经提出在将来,单分子磁体可以用于高密度信息存储、基于自旋的电子学(自旋电子学)和量子计算机

不幸的是,大多数目前已知的单分子磁体仅在接近绝对零度(?这阻碍了它们在电子设备中的应用

第一个在液氮沸点以上保持磁化的单分子磁体(?2018年报告了196°C)

这项研究是磁性材料领域的一个重大突破,因为它证明了在更高温度下工作的单分子磁体也可以实现

报道的化合物在高温下的优异磁性源于化合物的最佳三维结构

理论上,类似的设计原理可以用于含有一种以上金属离子的单分子磁体,但控制多核化合物的三维结构要困难得多

在新化合物中使用了桥连有机基团 本研究采用了不同的设计策略,而不是完全控制报道化合物的三维结构

“像镝离子一样,有机自由基也有不成对电子,可以与金属离子的不成对电子相互作用

因此,有机自由基可与金属离子一起用于控制系统的磁性

特别有趣的有机自由基是桥接自由基,因为它们可以与多种金属离子相互作用

我们在我们的研究中采用了这种设计策略,令人惊讶的是,我们合成了一种化合物,其中不仅有一个有机基团,而且有两个有机基团桥接了两个镝离子,并通过它们不成对的电子形成了一个扁平的键

渥太华大学的Muralee Murugesu澄清说

“尽管两个自由基之间的扁平键的形成是众所周知的,但这是第一次在两个金属离子之间观察到扁平键

有机基团之间的相互作用通常被称为薄饼键合,因为相互作用的有机基团的三维结构类似于一叠薄饼,”教授说

朱慧珊·L

渥太华大学的布鲁斯索告诉我们

这种新型化合物中的薄饼键非常强

因此,有机自由基的不成对电子与镝离子的不成对电子没有强烈的相互作用,化合物d仅在低温下起单分子磁体的作用

然而,这项研究为新型多核单分子磁体的新设计策略铺平了道路,并启动了进一步的研究

“计算化学方法为化合物的电子结构和磁性提供了重要的见解,可用于未来的研究

通过选择合适的有机基团,我们不仅可以控制基团之间的饼状键的性质,还可以整体增强化合物的磁性

伊夫斯凯莱大学的莫伊兰评论道

来源:由phyica.com整理转载自PH,转载请保留出处和链接!

本文链接:http://www.phyica.com/namijishu/16115.html

发表评论

用户头像 游客
此处应有掌声~

评论列表

还没有评论,快来说点什么吧~