您现在的位置是:网站首页>电力电气>分子磁性材料的设计与机理研究
分子磁性材料的设计与机理研究
简介
前 言
分子磁性材料不仅是一种新型的功能材料,而且还是涉及化学、物理、材料及生命科学等交叉学科的新研究领域。它的出现打破了传统的磁性材料只来源于含有 3d、4f轨道电子的无机金属及其氧化物的界限,并且吸收了有机物低密度、柔软性、可加工性、生物相容性等特点,因此既具有重要的学术意义,同时又具有特殊的应用潜力。然而,此类新材料还处于探索的阶段,对于磁性的作用机制尚未有公认的解释。
本书介绍了以吡啶羧酸、联吡啶及其衍生物为配体与金属离子形成的几种新化合物的制备方法,同时总结了合成产物的结构特征与磁性能间的关系,为此类化合物在新型分子磁性材料方面的应用提供理论与实验基础。另外,本书在密度泛函理论的框架下,结合对称破损态方法对几种典型的磁性双核配合物作为研究对象,通过与实验数据相比较,探讨了不同密度泛函方法与基组对计算配合物交换耦合常数的准确度,研究分子磁交换机理,为认识新合成化合物及其磁性质和结构之间的关系提供理论依据。
本书收录了作者在分子基磁性材料研究领域中的主要科研成果,分 10 章分别介绍了磁性化合物的设计及微观机理的相关内容。共计收录了10 篇专题 SCI学术论文,其他相关论文已全部在国内外出版物上公开发表。
前 言
分子磁性材料不仅是一种新型的功能材料,而且还是涉及化学、物理、材料及生命科学等交叉学科的新研究领域。它的出现打破了传统的磁性材料只来源于含有 3d、4f轨道电子的无机金属及其氧化物的界限,并且吸收了有机物低密度、柔软性、可加工性、生物相容性等特点,因此既具有重要的学术意义,同时又具有特殊的应用潜力。然而,此类新材料还处于探索的阶段,对于磁性的作用机制尚未有公认的解释。
本书介绍了以吡啶羧酸、联吡啶及其衍生物为配体与金属离子形成的几种新化合物的制备方法,同时总结了合成产物的结构特征与磁性能间的关系,为此类化合物在新型分子磁性材料方面的应用提供理论与实验基础。另外,本书在密度泛函理论的框架下,结合对称破损态方法对几种典型的磁性双核配合物作为研究对象,通过与实验数据相比较,探讨了不同密度泛函方法与基组对计算配合物交换耦合常数的准确度,研究分子磁交换机理,为认识新合成化合物及其磁性质和结构之间的关系提供理论依据。
本书收录了作者在分子基磁性材料研究领域中的主要科研成果,分 10 章分别介绍了磁性化合物的设计及微观机理的相关内容。共计收录了10 篇专题 SCI学术论文,其他相关论文已全部在国内外出版物上公开发表。
推荐下载
