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前言
第一专题 二维磁性可调配位聚合物
硫氮西夫碱配体及其金属配合物的合成与表征
双金属层状配位聚合物的合成光谱表征和磁性研究
双金属层状配位聚合物的合成和波谱表征
自旋交叉配合现象与分子电子器件
一种新的席夫碱配合物的合成、结构和磁性研究
配位聚合物的合成、波谱表征和磁学性质
双金属层状配位聚合物的合成和波谱表征
多维分子基铁磁体的合成与光谱表征
基于席夫碱配合物的分子磁体:合成、结构和磁学性质
第二专题 自旋双稳分子磁体
Molecule - Based Magnets with 1 D Chain Structure of
Bifurcated H-Bonding: Syntheses, Structure, and Magnetic Properties1
Spontaneous magnetization below 7.7 K based on an extended 3 -D H-bonding network material:synthesis,
crystal structure and magnetic properties
The 1∶2 Bis(maleonitriledithiolato)-palladium(Ⅱ)Complex of the N -(2 - fluoro - 4 - bromobenzyl)Pyridinium Cation
3D H-bonding Networks Self - assembly from Pyridinium Derivatives and Bis (maleonitriledithiolato)Zincate(Ⅱ)
两种新型电荷转移盐的合成和光谱研究
[B- Phase of I -(4 - bromobenzyl)Pyridinium Bis(1,2 - dicyanoethene - 1,2 - dithiolato K2S, S') Platinate(Ⅲ)
An Ion - pair Complex Composed of Two N -(4 -Cyanobenzyl)Quinolinium Cations, Two 7,7,8,8 -Tetracyanoquinodimethane Anions and One neutra7,7,8,8 - tetracyanoquinodimethane Molecule
第三专题 分子自旋梯磁体
由于电子器件、电子线路、信息存储介质等材料科学迅速发展的需要,分子组装磁性材料(分子基磁体)的研究成为当代科学研究中最具挑战性的前沿领域之一。 本文集收录了作者在此分子基磁性材料的研究领域中的主要科研成果,分为三个专题,第一专题:二维磁性可调配位聚合物;第二专题:自旋双稳分子磁体;第三专题:分子自旋梯磁体。共计收录了25篇专题学术论文,已全部在国内外出版物上公开发表。
版 次:1页 数:193字 数:204000
印刷时间:2006-11-1开 本:纸 张:胶版纸
印 次:I S B N:9787810935081包 装:平装
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
第一篇 个人礼仪1 讲究礼貌 语言文明2 规范姿势 举止优雅3 服饰得体 注重形象第二篇 家庭礼仪1 家庭和睦 尊重长辈2 情同手足 有爱同辈第三篇 校园礼仪1 尊重师长 虚心学习2 团结同学 共同进...
前言第一章 现代设计和现代设计教育现代设计的发展现代设计教育第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动工业革命初期的设计发展状况英国“工艺美术”运动第三章 “新艺术”运动“新艺术”运动的背景法国的“新艺...
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分子基磁体是由一种和普通磁体不同的磁性材料做成。传统的磁性材料由纯金属(Fe,Co,Ni)或金属氧化物(CrO2)所组成。后者的不成对电子自旋都仅在金属原子内的d或f轨道上。
分子基磁体的结构块是分子。这些结构块或者是纯有机分子,并列化合物或二者的结合。在这种情况下,不对消的电子自旋可在孤立的金属原子的d或f轨道上。但也有在高局部的s或p轨道或纯有机块上。和普通磁体相同;它们也可根据其矫顽力的大小分为硬或软磁二类;
另一显著的特点是分子基磁体是用低温溶液为基的技术制成。它可用拼化学结构块来调整磁性。
特别材料包括有机基组成的纯有机磁体。如:p-nitropheny,nitrony,nitroxides,decamethylferrcenium tetrac-yanoethenide,与普鲁士蓝相关的化合物,以及电荷传输的合成物等。
分子基磁体的磁矩由共同组成分子的净磁矩所构成。能显示宏观的有临界温度的铁磁性或亚铁磁性。它们和单分子磁体不同; 后者是超顺磁性。而分子基磁体具有临界温度;在此温度时材料从简单的顺磁变成整体的磁体。这可由交流磁化率和比热测量中观察出来。
分子基磁体(molecule-based magnets)是一种铁磁材料。它可把磁体扩充到低密度,透明,绝缘,低温制造及把磁性和光晌应性质相结合等。本质上,分子基磁体都具有普通过渡-金属和以稀土基磁体的所有磁现象。
实验表明,任何物质在外磁场中都能够或多或少地被磁化,只是磁化的程度不同.根据物质在外磁场中表现出的特性,物质可粗略地分为三类:顺磁性物质,抗磁性物质,铁磁性物质.
根据分子电流假说,物质在磁场中应该表现出大体相似的特性,但此表告诉我们物质在外磁场中的特性差别很大.这反映了分子电流假说的局限性.实际上,各种物质的微观结构是有差异的,这种物质结构的差异性是物质磁性差异的原因.
我们把顺磁性物质和抗磁性物质称为弱磁性物质,把铁磁性物质称为强磁性物质.通常所说的磁性材料是指强磁性物质.
磁性材料按磁化后去磁的难易可分为软磁性材料和硬磁性材料.磁化后容易去掉磁性的物质叫软磁性材料,不容易去磁的物质叫硬磁性材料.一般来讲软磁性材料剩磁较小,硬磁性材料剩磁较大.磁性材料按化学成分分,常见的有两大类:金属磁性材料和铁氧体.铁氧体是以氧化铁为主要成分的磁性氧化物.
软磁性材料的剩磁弱,而且容易去磁.适用于需要反复磁化的场合.可以用来制造半导体收音机的天线磁棒、录音机的磁头、电子计算机中的记忆元件,以及变压器、交流发电机、电磁铁和各种高频元件的铁芯等.常见的金属软磁性材料有软铁、硅钢、镍铁合金等,常见的软磁铁氧体有锰锌铁氧体、镍锌铁氧体等.硬磁性材料的剩磁强,而且不易退磁,适合制成永磁铁,应用在磁电式仪表、扬声器、话筒、永磁电机等电器设备中.常见的金属硬磁性材料有碳钢、钨钢、铝镍钴合金等,常见的硬磁铁氧体为钡铁氧体和锶铁氧体.
随着社会的进步,磁性材料和我们日常生活的关系也越来越紧密.录音机上用的磁带,录像机上用的录像带,电子计算机上用的磁盘,储蓄用的信用卡等,都含有磁性材料.这些磁性材料称为磁记录材料.靠着磁记录材料,我们可以在磁带、录像带、磁盘上保存大量的信息,并在需要的时候“读”出这些信息.磁记录材料在20世纪70年代以前采用磁性氧化物,1978年合金磁粉研制成功之后,开始采用金属磁性材料,从而大大提高了磁记录的性能.人们又在使用金属薄膜作磁记录磁性材料.磁记录技术又得到了进一步的提高.
在电磁理论建立的过程中,安培(Amdre MarieAmpere,1755~1836)作出了杰出的贡献,“分子电流假说”的提出就是其中之一.