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分子磁性開關(MMS)

自2009年以來,我們對兩種MMS感興趣:

在外部刺激(光,溫度,壓力,電場等)的作用下,兩個系統都可以在兩個電子配置之間可逆切換。

兩種電子配置之間的切換伴隨著物理特性(磁性,光學,介電等)的變化

這些變化尤其對於Fe(II)SCO和氰化物橋聯的Fe-Co CT絡合物而言可能是巨大的。

除此之外,您還需要了解更多信息。

要了解有關我們工作的更多信息,請參見下文

除此之外,您還需要了解更多信息。

關於我們在電荷轉移可交換複合體上的工作的幾句話

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Samantha
Harrison

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正方形

我們可以從2009年開始一個艱難的合成,即以毫克級獲得的三齒面部配體的故事...

幸運的是,合成的第一步是製備雙齒配體雙(N-甲基-咪唑基)酮(命名為bik),事實證明這對獲得MMS非常有用(二亞胺N 2供體)。 。

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一切都沒有平方

風箏和多面體

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立方體

氧化還原開關+磁性開關

自2016年以來,我們將研究重點放在了MMS立方分子上。這些octametallic M 4 M'4立方體不僅美麗的MMS,但他們也表現多達九個可逆訪問的氧化還原狀態顯著氧化還原行為...

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Harrison

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關於我們在復雜SCO方面的工作的幾句話

單金屬SCO配合物

R-bik配體是β-二亞胺配體,讓人聯想到眾所周知的α-二胺配體: 2,2'-聯吡啶或1,10-菲咯啉

除此之外,您還需要了解更多信息。

...但是有一個明顯的區別:R-bik靈活且彎曲!在我們的配合物中,兩個咪唑基之間的二面角可在0至20°之間變化,這會影響配體場。

除此之外,您還需要了解更多信息。

當為平面時,由於中心酮基參與擴展的p系統,配體場由於較強的p-酸特性而較高。但是,在彎曲形式下,配體場減小,...

除此之外,您還需要了解更多信息。

在我們的研究中,配體場也可以通過Im環上的配體取代來調節,但程度較弱。

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Molecular Magnetic Switches: Recherche

多金屬SCO絡合物

在上圖所示的FeCo正方形中發現的CoN 6配位點類似於Fe(II)SCO配合物(例如Fe(phen) 2 (NCS) 2 )的一些典型周圍。因此,在我們的許多化合物中,用Fe(II)代替Co(II)離子會導致有趣的SCO行為。

這些配合物通常表現出LIESST效應:低T(=光磁)時,反磁性低自旋態轉換為亞穩態順磁性高自旋態。我們觀察到N供體原子的性質從根本上改變了促進LIESST效應的有效波長

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