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一、 前言分子磁性材料是一类通过化学方法将自由基或顺磁离子(包括过渡金属离子和稀土金属离子)及抗磁配体以自发组装和控制组装的方式组合而形成的磁性化合物。
由于较传统磁体有着密度小、透明度高、溶解性好、易于加工、可控性好等优点,并有望在航天材料、微波材料、信息记录材料、光磁及电磁材料等领域得到应用,所以近年来对分子磁性的研究已经成为化学、物理学以及材料科学等多个领域研究的热点之一。
分子磁性是指由材料中具有未成对电子的顺磁中心在配位化学环境中通过孤立或者协同作用表现出来的行为。
通过研究孤立顺磁离子在配体场中的自旋状态,人们可以实现高低自旋态之间的转变,并通过温度、压力、光照等外场实现可控调节;通过研究自旋之间的协同行为,人们可以对磁耦合作用、磁有序温度等进行调节,从而得到各种具有不同体相磁性质的材料。
过渡金属簇是一类通过配位化学和分子间相互作用(例如金属离子与有机配体之间的氢键键合)组装的功能材料。
作为一种独特的纳米材料,过渡金属簇被用作多相催化剂,非线性光学材料半导体材料以及金属蛋白活性位点的模拟物在许多过渡金属簇中,铜簇由于其潜力而在过去的几十年中进行了深入研究除了这些潜在的应用外,铜簇的催化不仅是在合成系统中而且在金属酶中也发现的另一种功能。
单分子磁体是指那些在磁场下能够被磁化,当磁场去除后仍能保持磁性的单个分子,其磁化强度对外磁场的曲线会出现磁滞回线。
单分子磁体的磁性完全来源于单个分子的本身,而不像常规磁体那样依赖于分子间排列的长程有序和相互作用。
单分子磁体通常为金属离子的配位簇合物。
与传统的金属、金属合金或金属氧化物组成的纳米级的磁性粒子相比,单分子磁体具有许多重要的优点:(1)单分子磁体由相对独立的分子单元构成,因而具有单一的尺寸和固定的结构。
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