具有三棱柱配位构型的钴单离子磁体的制备和磁性调控文献综述

 2022-01-08 08:01

全文总字数:17213字

文献综述

文 献 综 述1.单离子磁体和钴单离子磁体的简介由于元器件工艺的限制,传统磁性材料在高密度信息存储和器件微型化,小型化的发展趋势下,逐渐遇到了瓶颈。

而对于化合物[Mn12O12(OAc)16(H2O)4]2AcOH 4H2O(Mn12Ac)[1]的探索研究导致了一种新型磁性材料的诞生,该类 磁 性 材 料 被 称 为 单 分 子 磁 体(single-molecule magnets,SMMs)[2]。

单分子磁体是一种分子纳米磁体,具有磁滞回线和慢磁弛豫等特征,单分子磁体的磁性源于分子本身,是一种真正意义上具备纳米尺寸的分子磁体。

单分子磁体具有磁双稳态,在交流磁场中呈现缓慢磁弛豫现象,当这种慢磁弛豫行为来自单个离子时,被称为单离子磁体(single-ion magnets,SIMs)[3]它们不仅具有单分子磁体行为,而且因其结构简单更易于磁构关系的研究。

2003年,日本科学家 Naoto Ishikawa报道了第一例稀土基单离子磁体[4],随后稀土单离子磁体便被源源不断的合成,有效能垒也不断被刷新。

2010年,单离子磁体的研究拓展到过渡金属单离子磁体领域[5]。

单离子磁体的性能与磁各向异性密切相关。

与其它过渡金属离子相比,钴离子具有未淬灭的轨道角动量,易导致自旋-轨道耦合,能产生较强的磁各向异性,同时其Kramers离子的特征使其能有效减少量子隧穿效应,因此钴单核配合物能表现出更优异的单离子磁体性能。

对于钴单离子磁体而言,低配位数能形成弱的配位场,使基态和激发态间形成小的能级差,从而产生自旋-轨道耦合来増强配合物的磁各向异性,使得分子具有更大的自旋翻转能垒[6]。

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