2020年4月23日

分子磁性积木

(上)新硅介导氟原子替代的示意图,产生右上方所示的磁性积木分子。(下)频率与磁场图,可以推断自旋S = 3/2且“M”代表铼原子的分子沿z轴(更陡的红线)具有更强的磁性。 (上)新硅介导氟原子替代的示意图,产生右上方所示的磁性积木分子。(下)频率与磁场图,可以推断自旋S = 3/2且“M”代表铼原子的分子沿z轴(更陡的红线)具有更强的磁性。

本研究首次报道了含有混合氟氰化物配体的过渡金属化合物。高场电子顺磁共振(HF-EPR)光谱分析和磁化强度测量表明,与纯氟化合物相比,其磁各向异性显著增强。

科学家们发现了什么?

本研究报告了首个同时具有氟和氰化物配体的过渡金属分子(见图顶部分子中附着在金属原子(M)上的“分支”)。磁的非均匀性得到了强烈而显著的增强,“磁各向异性”为反式[Re4F4 (CN)22-配合物(如右上)是通过强磁场磁化和电子顺磁共振(EPR)能谱联合发现的(见下图)。

他们使用的工具

这项研究是在MagLab进行的15/17T SC磁体和光谱仪在磁实验室EMR设施。

为什么这很重要?

这项研究强调了一种基于较重的过渡金属合成分子积木的有效新策略,这种过渡金属具有相对较大的磁矩和非常强的磁各向异性。这些构建块可能构成用于高密度信息存储应用的未来高性能磁性材料的基础。

谁做的研究?

J.-L。刘1、2、3, K.S.佩德森1、4, S.M.格里尔5I. Oyarzabal1、6——蒙达尔1、7S.希尔5——威廉8, A.罗加列夫8, A. Tressaud2——杜兰德2——j·r·朗9, R. Clérac1、2

1CRPP波尔多;2波尔多大学;3.中山大学;4你丹麦;5FSU & 爱游戏提现客服National MagLab;6巴斯克地区大学;7IIS班加罗尔;8ESRF格勒诺布尔;9加州大学伯克利分校和LBNL

他们为什么需要MagLab?

EPR提供了磁各向异性的直接测量,下图中红色、绿色和蓝色线的不同陡度证明了这一点。磁各向异性导致了广泛的EPR谱,需要非常大的磁场才能解决所有相关的细节。因此,测量必须在MagLab的电子磁共振设备中进行。

科学家详情

资金

本研究由以下基金资助:G.S. Boebinger (NSF DMR-1157490, DMR-1644779);J.R. Long (NSF CHE-1800252);R. Clérac (ANR & CNRS)


如需更多信息,请联系斯蒂芬•希尔

细节

  • 研究领域:化学-无机和配位,化学-材料,化学-纳米材料,磁性和磁性材料
  • 研究计划:材料
  • 设施/计划:EMR
  • 年:2020
最后修改于2020年4月23日