【技术实现步骤摘要】
以氮氧自由基NIT
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Ph
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O
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Ph
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O
‑
CH3为配体的Tb(III)配合物的制备方法
[0001]本专利技术属于配合物科学与
,特别涉及一种Tb(III)
‑
氮氧自由基配合物及其制备方法。
技术背景
[0002]分子纳米磁体(molecular nanomagnets)是近年来分子磁学研究的一个前沿热门研究领域。人们现在研究的分子纳米磁体主要包括单分子磁体(single
‑
molecular magnets,SMMs)和单链磁体(single
‑
chain magnets,SCM)。缓慢磁化强度弛豫现象是单分子磁体和单链磁体的一个共同显著特征,具有缓慢磁化强度弛豫现象的分子基磁性材料的研究不仅具有很强的应用价值,而且还具有重要的理论意义。
[0003]4f离子一般都具有较大的自旋和由于旋
‑
轨耦合导致的很强的磁各向异性,因而4f离子是合成分子 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种Tb(III)
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氮氧自由基配合物,其化学式为[Tb(hfac)3(NIT
‑
Ph
‑
O
‑
Ph
‑
O
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CH3)]n,其中hfac=六氟乙酰丙酮,NIT
‑
Ph
‑
O
‑
Ph
‑
O
‑
CH3=2
‑
(4
‑
(4,
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甲氧基苯氧基)苯基)
‑
4,4,5,5
‑
四甲基咪唑啉
‑3‑
氧化
‑1‑
氧基自由基。2.根据权利要求1所述的Tb(III)
‑
氮氧自由基配合物,其特征在于它的结构为:具有一维链状结构,由不对称的基本结构单元构成;在配合物中,Tb(III)离子为八配位的变形十二面体构型;六个配位点由三个hfac的六个氧(O9,O10,O11,O12,O13,O14)占据,两个配位点分别由两个不同自由基N
‑
O部分的氧(O1,O5)配位;自由基的N1
‑
O1和N2
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O2键长分别为和Tb1
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O1和Tb1
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O5键长分别为2.403(4)和Tb1
‑
O9
...
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