STM观察单分子磁体Mn12的分子轨道

来源 :中国物理学会2013年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jst1984
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  单分子磁体因具有独特的量子磁性被认为是信息存储和量子计算的理想载体[1]。但在具体的应用过程中,必须把它们沉积到金属或半导体表面,或桥联于两金属电极之间,并能对单个分子进行表征[2,3]。过去人们发现,单分子磁体(如Mn12)在衬底表面很容易聚集成岛,或分解成更小的团簇。
其他文献
发展一条合成气经草酸二甲酯(DMO)加氢制乙醇的新路线,即采用传统的工业用CuZnAl甲醇合成催化剂和促进型负载型Cu 基催化剂,将DMO 高转化率和较高选择性地加氢得到乙醇。结果表明,在适当的反应条件下,DMO 转化率100%,乙醇选择性96%以上;反应温度和氢酯比等显著地影响催化剂的反应性能,而催化剂具有高耐热性是获得较好结果的另一个关键因素。
以糖类为碳源,原位水热合成法制备了Fe-Mn-C 催化剂,考察其CO 加氢合成低碳烯烃反应活性.催化剂在给定反应条件下具有较高的CO 加氢活性,且具有较高的烯烃选择性和较低的CH4、CO2 选择性,CO 单程转化率为94.98%,总烯烃收率达68.79 g/[Nm3(CO+H2)].
随着世界有限的石油资源日渐枯竭和对环境保护意识的不断增强,研究与寻找环境友好的石油替代品成为世界技术开发的前沿方向.醇燃料辛烷值高,具有燃烧充分、效率高且CO、Nox及芳烃类排放量少等优点.碱改性的二硫化钼催化剂体系(ADM)由于具备优异的抗硫性和高的水煤气变换反应活性,被视为很有前景的合成气制备混合醇催化剂体系之一[1-3].ADM 对于合成气制备混合醇反应活性和选择性取决于活性中心Mo 物种的
一种新型的方法通过超声辅助的真空浸渍法(UAVI)将钴团簇填充在有序介孔碳的孔道中,所获得的限域结构催化剂来探测其在CO 加氢中的性能.通过空间位阻效应,介孔碳的刚性骨架能显著的阻碍CoO 颗粒的长大,并且有效的阻滞颗粒在反应过程中的团聚和烧结.在96h 的稳定性评价中表现出优异的性能,CO 的转化率也提高了1.5 倍.在反应过程中CO 在钴团簇表面的解离吸附生成碳化物导致其具有高的醇选择性,同时
日益严重的能源短缺和环境污染问题已严重制约我国经济社会的可持续发展,因此,寻求可以替代或部分替代石化燃料的新能源已迫在眉睫。由合成气通过高压催化反应得到的低碳混合醇(C1-C6 的醇类混合物) 具有辛烷值高、燃烧充分、效率高且不含硫、CO、Nox及芳烃类排放量少等优点,既可以用作替代燃料,又可以直接作为高品位燃料使用。
催化合成气制乙醇是重要的化学反应,对解决能源危机意义重大。采用酸处理的钠基蒙脱土做载体,以(NH4)2MoS4作为前躯体,通过浸渍法制备出K-Co-Mo催化剂。对不同条件下制备的催化剂及载体进行XRD、BET表征,发现酸度、处理温度和时间均对蒙脱土比表面积、孔径分布有影响。催化活性评价结果发现,载体的孔结构对合成气制乙醇反应的产物选择性、CO转化率、时空产率有较明显的影响。
会议
弱自旋轨道耦合作用以及极弱的超精细作用使石墨烯具有了很长的自旋弛豫时间,因此石墨烯成为了自旋电子物理学研究的热门材料。目前的大部分工作都集中在平面内的两电极和非局域的四电极石墨烯自旋阀输运性质研究上,这种平面结构通过门压调控改变载流子浓度可以控制自旋信号的大小,而且无论是CVD石墨烯,剥离的石墨烯还是碳化硅外延生长的石墨烯都可以观察到明显的自旋阀信号。