技术详细介绍
本项成果来源于课题“醇胺簇基磁性材料的磁学性质调控与开关效应研究”,为国家自然科学基金项目,项目执行期限为2017年1月至2020年12月。 我们拟探索各种物理的或化学的方法可逆改变配体场种类或强度,达到可逆调控簇合物结构及其金属离子的自旋状态或磁交换种类与强度,系统研究热、光、电及压力等外部刺激诱导的各种类型的结构可逆变化导致的磁学性质开关效应,开发新型磁性材料,为磁性材料在分子水平的信息存储、磁化学传感器、自旋电子学等方面的应用奠定基础。有关稀土Dy(III)分子磁性材料的研究一直以来都饱受科学研究者们的青睐,随着信息化时代的发展,对磁性材料的要求也随之增加,要求磁性材料制造的器件不仅要大容量、小型化、高速度,而且还有要具有可靠性、耐久性和低成本的特点。此外,磁性材料以应用磁学技术为理论基础,与其他科学技术相互渗透、交叉,已逐步成为现代高新技术群体中不可缺少的部分。通过不同的有机配体构建具有SIM(单离子磁体)行为的新型磁性可调Dy(III)配合物具有重要意义。 本发明公开了两个基于双席夫碱配体的单核镝配合物及其制备方法和应用。这两个配合物分别为配合物1或配合物2,其中配合物1的化学式为[Dy(H3L)2Cl2]Cl·EtOH,配合物2的化学式为[Dy(H3L)2Cl2H2O]Cl·3H2O,其中H3L表示1,3-二(2-羟基萘亚甲基胺基)-丙烷-2-醇;配合物属单斜晶系,I2/c空间群;配合物2属正交晶系,P212121空间群。本发明所述两个配合物制备方法简单、产率较高、重复性好,且均具有场诱导的单离子磁体行为,可以用于制备磁性材料。
本项成果来源于课题“醇胺簇基磁性材料的磁学性质调控与开关效应研究”,为国家自然科学基金项目,项目执行期限为2017年1月至2020年12月。 我们拟探索各种物理的或化学的方法可逆改变配体场种类或强度,达到可逆调控簇合物结构及其金属离子的自旋状态或磁交换种类与强度,系统研究热、光、电及压力等外部刺激诱导的各种类型的结构可逆变化导致的磁学性质开关效应,开发新型磁性材料,为磁性材料在分子水平的信息存储、磁化学传感器、自旋电子学等方面的应用奠定基础。有关稀土Dy(III)分子磁性材料的研究一直以来都饱受科学研究者们的青睐,随着信息化时代的发展,对磁性材料的要求也随之增加,要求磁性材料制造的器件不仅要大容量、小型化、高速度,而且还有要具有可靠性、耐久性和低成本的特点。此外,磁性材料以应用磁学技术为理论基础,与其他科学技术相互渗透、交叉,已逐步成为现代高新技术群体中不可缺少的部分。通过不同的有机配体构建具有SIM(单离子磁体)行为的新型磁性可调Dy(III)配合物具有重要意义。 本发明公开了两个基于双席夫碱配体的单核镝配合物及其制备方法和应用。这两个配合物分别为配合物1或配合物2,其中配合物1的化学式为[Dy(H3L)2Cl2]Cl·EtOH,配合物2的化学式为[Dy(H3L)2Cl2H2O]Cl·3H2O,其中H3L表示1,3-二(2-羟基萘亚甲基胺基)-丙烷-2-醇;配合物属单斜晶系,I2/c空间群;配合物2属正交晶系,P212121空间群。本发明所述两个配合物制备方法简单、产率较高、重复性好,且均具有场诱导的单离子磁体行为,可以用于制备磁性材料。