- •ОСНОВИ МАГНЕТИЗМУ
- •ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: ЩО МИ ВИМІРЮЄМО?
- •ПОВЕДІНКА ІДЕАЛЬНИХ ПАРАМАГНЕТИКІВ
- •КОЛЕКТИВНЕ ВПОРЯДКУВАННЯ СПІНІВ
- •ЗАЛЕЖНІСТЬ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ СПОЛУК З РІЗНИМ ТИПОМ ВПОРЯДКУВАННЯ СПІНІВ
- •РІВНЯННЯ ВАН-ФЛЕКА
- •СИМУЛЯЦІЯ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТУ (ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН J, g тощо)
- •СИМУЛЯЦІЯ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТУ (ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН J, g тощо)
- •Основні фактори, що впливають на J:
- •Залежність величини J від куту Ni-O-Ni в комплексах Ni2(L)Xn
- •ПРИКЛАД: МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ Ni(II)
- •Схема взаємного розташування рівнів енергії в триядерних комплексах Ni(ІІ) з симетрією C2v і
- •Енергії і заселеності спінових рівнів в
- •ПРИКЛАД: МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДГРАТОК, ЯКІ НЕ ВЗАЄМОДІЮТЬ АБО ВЗАЄМОДІЮТЬ
- •ПРИКЛАД: МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДГРАТОК, ЯКІ НЕ ВЗАЄМОДІЮТЬ АБО ВЗАЄМОДІЮТЬ
- •ПРИКЛАД: МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДГРАТОК, ЯКІ НЕ ВЗАЄМОДІЮТЬ АБО ВЗАЄМОДІЮТЬ
- •СПИНОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ (SPIN FRUSTRATION) В ПОЛІЯДЕРНИХ
- •Молекулярний магнетизм
- •МАГНІТИ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК
- •ОКСАЛАТИ
- •МАГНІТИ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК (МОЛЕКУЛИ-МАГНІТИ)
- •СТРУКТУРА І СХЕМАТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ СПІНІВ В Mn12O12(RCO2)16(H2O)4
- •ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАР'ЄР ЗМІНИ ОРІЄНТАЦІЇ ПОВНОГО СПІНУ В Mn12O12(RCO2)16(H2O)4
- •МЕХАНІЗМ ЗМІНИ ОРІЄНТАЦІЇ ПОВНОГО СПІНУ В Mn12O12(RCO2)16(H2O)4
- •ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІЛЬНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ НАМАГНІЧЕНОСТІ
- •РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАР'ЄРУ РЕЛАКСАЦІЇ НАМАГНІЧЕНОСТІ
- •ПРИЧИНИ І ОПИС МАГНІТНОЇ АНІЗОТРОПІЇ
- •ПІДВИЩЕННЯ МАГНІТНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ВЕДЕ ДО ВИНИКНЕННЯ ЯВИЩА "МОЛЕКУЛА-МАГНІТ"
- •ПІДВИЩЕННЯ МАГНІТНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ВЕДЕ ДО ВИНИКНЕННЯ ЯВИЩА "МОЛЕКУЛА-МАГНІТ"
- •Моноядерні "молекули-магніти"
- •Моноядерні "молекули-магніти"
- •Моноядерні "молекули-магніти"
- •Біядерні "молекули-магніти"
- •Біядерні "молекули-магніти"
- •Триядерні "молекули-магніти"
- •[Mn18O14(CH3CO2)18(hep)4(hepH)2(H2O)2](ClO4)2
- •Магнітні властивості [Mn84O72(O2CСН3)78(OСН3)24(СН3OH)12(H2O)42(OH)6]
- •A. J. Tasiopoulos, A. Vinslava, W. Wernsdorfer, K. A. Abboud, G. Christou Angew.
- •МОЛЕКУЛИ-МАГНІТИ НА ПОВЕРХНІ
ПІДВИЩЕННЯ МАГНІТНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ВЕДЕ ДО ВИНИКНЕННЯ ЯВИЩА "МОЛЕКУЛА-МАГНІТ"
Na[(Me3tacn)6MnCr6(CN)18](ClO4)3
J. L. Heinrich, J. J. Sokol, A. G. Hee, J. R. Long J. Solid State Chem. 2001, 159, 293
H = –2J[SMn(SCr1 + SCr2+ SCr3 + SCr4 + SCr5 + SCr6)
J = –3,1 см-1
Збільшення χТ при низьких Т автори пояснюють феромагнітними міжмолекулярними взаємодіями
ПІДВИЩЕННЯ МАГНІТНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ВЕДЕ ДО ВИНИКНЕННЯ ЯВИЩА "МОЛЕКУЛА-МАГНІТ"
K[(Me3tacn)6MnMo6(CN)18](ClO4)3
J. J. Sokol, A. G. Hee, J. R. Long J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 7656
DMo >> DCr
H = –2J[SMn(SMo1 + SMo2+ SMo3 + SMo4 + SMo5 + SMo6)
J = –6,7 см-1
Обмінні взаємодії антиферомагнітні, але з'явився ненульовий сигнал "out-of-phase"
Моноядерні "молекули-магніти"
N. Ishikawa, M. Sugita, T. Ishikawa, S. Koshihara, Y. Kaizu J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8694
(Bu4N)[Pc2Ln]
Моноядерні "молекули-магніти"
Ln = Tb3+
Моноядерні "молекули-магніти"
N. Ishikawa, M. Sugita, T. Ishikawa, S. Koshihara, Y. Kaizu
J. Phys. Chem. B 2004, 108, 11265
Залежність намагніченості від поля для (NBu4)[Pc2Tb] (2% в (NBu4)[Pc2Y]) при 1,7 К
Біядерні "молекули-магніти"
H. Oshio, M. Nihei, A. Yoshida, H. Nojiri, M. Nakano, A.Yamaguchi, Y. Karaki, H. Ishimoto
Chem. Eur. J. 2005, 11, 843
Біядерні "молекули-магніти"
P. Lin, T. J. Burchell, R. Clérac, M. Murugesu Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8848
Триядерні "молекули-магніти"
A. Okazawa, T. Nogami, H. Nojiri, T. Ishida
Inorg. Chem. 2008, 47, 9763
T = 0,5 K
[Mn18O14(CH3CO2)18(hep)4(hepH)2(H2O)2](ClO4)2
E.C. Sañudo, E.K. Brechin, C. Boskovic, W. Wernsdorfer, J. Yoo, A. Yamaguchi, T.R. Concolino, K.A. Abboud, A.L. Rheingold, H. Ishimoto, D.N. Hendrickson, G. Christou
Polyhedron 22 (2003) 2267
N
hepH
HO
[Mn84O72(O2CСН3)78(OСН3)24(СН3OH)12(H2O)42(OH)6]
A. J. Tasiopoulos, A. Vinslava, W. Wernsdorfer, K. A. Abboud, G. Christou Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2117
Отримано шляхом реакції Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4 з (NBu4)MnO4
Mn3 Mn4
