精确控制和连续调节旋转过渡温度,使用多孔协调聚合物的化学迁移
Ryo Ohtani1, Ko Yoneda, Shuhei Furukawa
1Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|April 30, 2011
概括
研究人员通过调节含量,精确控制了分子磁铁中的旋转过渡温度. 这种独特的后合成方法允许在多孔协调聚合物中获得可调节的磁性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 协调化学 协调化学
- 分子磁力学分子磁力学
背景情况:
- 控制旋转过渡温度 (T ((c)) 对于分子磁性应用至关重要.
- 霍夫曼型多孔协调聚合物具有可调节磁性质的潜力.
- 之前的研究表明,在这种材料中对T (c) 的控制有限.
研究的目的:
- 为了在霍夫曼型协调聚合物中精确控制旋转过渡温度 (T ((c)).
- 调查迁移的机制及其对T的影响.
- 展示一种用于分子磁体中调制T (c) 的合成后方法.
主要方法:
- 一种霍夫曼型多孔协调聚合物{Fe(pz) [Pt ((II) ((CN) ((4)) ]} (1) 和其添加物 (1-I) 的合成.
- 差分扫描热量计 (DSC) 和微观拉曼光谱法用于研究迁移.
- 通过迁移进行受控的合成后修饰,以产生具有不同含量 (n) 的{Fe{pz}[Pt{CN}{4) }{I}{n}} (1-In).
主要成果:
- 与母化合物相比,添加物 (1-I) 显示T (c) 显著增加了100K (1).
- 从1-I到1的迁移在398K以上被观察到,由1-I的旋转过渡引发.
- 在1-In中精确控制含量 (n=0.0-1.0),允许在300-400K之间连续调节T,保持歇斯底里斯宽度.
结论:
- 一种利用迁移的新型后合成方法可以精确控制多孔协调聚合物中的T.
- 具有客户互动开放金属站点的磁性可视化框架可促进可调节的T(c) 调制.
- 这种方法为设计具有针对特定应用的磁性特性的分子磁铁提供了一条途径.


