基本信息
- 項目名稱:
- 氰基磁性配合物的設計、合成及磁性研究
- 小類:
- 能源化工
- 大類:
- 自然科學類學術論文
- 簡介:
- 本項目在合成設計方面的創(chuàng)新之一是將傳統(tǒng)的順磁-順磁高低自旋交叉現(xiàn)象發(fā)展為順磁-鐵磁態(tài)自旋交叉,可以改善自旋交叉的溫度弛豫范圍
- 詳細介紹:
- 經(jīng)過近幾年對磁性材料和鐵電材料的了解,我們發(fā)現(xiàn)多鐵性材料極其難得,因為很難直接得到具有極性點群的晶體。而符合相多鐵性材料如多層膜才剛開始研究,也還不能找到設計它們的規(guī)律。在化學領域,要讓磁性和鐵電性處于同一相里更易于設計,化學家可以在合成反應的原料中導入某種反應物,這樣就可以使產(chǎn)物按照設計的思路得到具有極性點群的產(chǎn)物
作品專業(yè)信息
撰寫目的和基本思路
- 由于本項目是以鐵磁和鐵電兩方面的研究為基礎,最終目標是獲得新型分子基多鐵材料。
科學性、先進性及獨特之處
- 以八氰合鉬(鎢)為前體物的磁體的合成在國際上屬于前沿課題,在國內(nèi)從事此方面的研究則處于剛起步階段,而光誘導磁性研究在國內(nèi)還沒見報導。本項目在合成設計方面的創(chuàng)新之一是將傳統(tǒng)的順磁-順磁高低自旋交叉現(xiàn)象發(fā)展為順磁-鐵磁態(tài)自旋交叉,可以改善自旋交叉的溫度弛豫范圍
應用價值和現(xiàn)實意義
- 經(jīng)過近幾年對磁性材料和鐵電材料的了解,我們發(fā)現(xiàn)多鐵性材料極其難得,因為很難直接得到具有極性點群的晶體。而符合相多鐵性材料如多層膜才剛開始研究,也還不能找到設計它們的規(guī)律。所以我們認為化學家從事分子基多鐵性材料的研究,無論在理論上還是在未來潛在的應用上都具有極其重大的意義。
學術論文摘要
- 自上個世紀八十年代第一個分子磁體被發(fā)現(xiàn)以來,分子磁體便成為材料化學領域最感興趣的方向之一,而在這個方向上普魯士藍類化合物由于有高的磁相轉變溫度和電子越遷現(xiàn)象尤為人們注意。近年來,科學家們發(fā)現(xiàn)不僅僅是普魯士藍類化合物具有很多有趣的磁性質(zhì),而且大部分含氰化合物都表現(xiàn)令人振奮的新的性能
獲獎情況
- 化學合成得到的晶體產(chǎn)物有確定的結構,這為探討多鐵性材料中各種鐵性間耦合的理論研究提供了最直接的途徑。所以我們認為化學家從事分子基多鐵性材料的研究,無論在理論上還是在未來潛在的應用上都具有極其重大的意義。
鑒定結果
- 化學合成得到的晶體產(chǎn)物有確定的結構,這為探討多鐵性材料中各種鐵性間耦合的理論研究提供了最直接的途徑。所以我們認為化學家從事分子基多鐵性材料的研究,無論在理論上還是在未來潛在的應用上都具有極其重大的意義
參考文獻
- 1. Y. Wang, T.-W. Wang, Y. Song, X.-Z. You, “Diamond- and Graphite-like Octacyanometalate-Based Polymers Induced by Metal Ions”, Eur. Chem. J. 2009, 15, 7648-7655. 2. Y. Wang, X.-L. Li, T.-W. Wang, Y. Song, X.-Z. You, “Slow Relaxation Processes and Single-Ion Magnetic Behaviors in Dysprosium-Containing Complexes”, Inorg. Chem. 2010, 3, 969-976.
同類課題研究水平概述
- 自上個世紀八十年代第一個分子磁體被發(fā)現(xiàn)以來,分子磁體便成為材料化學領域最感興趣的方向之一,由于普魯士藍類化合物具有高的磁相轉變溫度和電子躍遷現(xiàn)象尤為引起人們的注意。而某些手性氰基磁性配合物因其獨特的結構而表現(xiàn)出獨特的性質(zhì),如既具有鐵磁性,又具有鐵電性[