新型低维d-f异核三金属自旋体系的构筑与磁性研究

被引量 : 1次 | 上传用户:langzi229229
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
设计具有有趣结构和有应用性物理性质的新型金属配合物一直是化学研究人员追求的目标之一。其中,分子磁体是该领域的重要分支,例如具有有趣磁性质且磁性与分子拓扑结构密切相关的单分子磁体(SMMs)和单链磁体(SCMs)。然而目前该领域还处于研究的初步阶段,可供研究参考的实验合成与测试表征都较少。这种深入研究工作与理论分析的缺乏,导致研究人员对配合物磁性与结构的相关性无法形成系统的认知。这也促使更多的研究人员开展磁与结构的相关性研究,以加深对磁构效关系的认识,并改善磁性能。我们对这一研究领域的兴趣点是异核三金
其他文献
人工智能是近几年来,引起人们很大兴趣的一个研究领域也是未来电子设备的发展方向。人工智能是用电子仪器、电脑等,尽可能地模拟人的思维活动,并且争取在这些方面最终改善并
当前稀土发光材料的研究大都以无机基质掺杂或稀土配合物为主,而对无机有机结合复合发光材料的研究甚少,因此,本论文结合无机掺杂和有机配合物两者优点,通过选用合适的无机基
工业革命以来,大气中的二氧化碳含量猛增,目前总量已突破一万亿吨,二氧化碳的急剧增多不仅破坏了自然界的碳循环,还导致了温室效应,引起全球气候剧烈变化。同时二氧化碳性质稳定、
癌症的治疗手段有多种,目前主要有手术疗法(手术切除)、化学药物疗法(化疗)以及普通放射疗法(放疗)。其中化学药物疗法是指对患者使用一些抗癌西药,这些药物能在癌细胞生长繁殖周期的不同阶段抑制癌细胞的增殖或启动癌细胞凋亡通路,有效杀死癌细胞。近年来亚硒酸钠作为一种经济、低毒、有效的抗癌西药成为抗癌药物研究领域的热点。亚硒酸钠能够有效抑制肿瘤细胞的增殖并诱导其凋亡,但具体作用机制尚未十分明确。之前开展的
播音员主持人作为媒体从业人员,在实际工作中,不但要对民族语言的传承和发扬负责,还要做好媒体的传播。本人长期从事于广播电视台行业工作,在工作过程中,已经对播音员主持人
锰离子作为生物体内的重要元素之一,在细胞代谢活动中发挥着不可替代的作用,它作为辅助因子参与许多酶(如转移酶、水解酶、裂解酶、精氨酸酶、超氧化物歧化酶等)的生物学作用。锰离子含量异常会直接影响正常的生理代谢活动,例如,锰离子的缺乏可能会导致生长迟缓,骨质疏松和运动失常;相反,含量过高也会对神经系统带来损伤乃至疾病,如帕金森综合症。细胞内不同区域内锰离子的水平存在差异,其相关的功能也不同。然而,不同亚
本文研究了环钯化二茂铁亚胺催化的芳基硼酸与烯烃的oxidative-Heck反应;以2-芳基苯并噁唑为反应底物,实现了钯催化C-H键的乙酰氧化反应、卤化反应以及溴化-硼化串联反应。  
昔日的新老龙头企业,多少如日中天的曾经,正变成了雨打风吹去的落寞:凡客、小米、百丽、新一佳、娃哈哈、可口可乐、宝洁、康师傅……从制造商到品牌商到零售商,消费品价值链
生物活性小分子如活性氧(ROS)、金属离子、H+在细胞的信号转导过程中起着至关重要的作用,与疾病的发生发展紧密相关。例如,过氧化氢(H2O2)介导的“氧化还原”信号,与血管生成、氧化应激、老化和癌症等关系密切。锌离子(Zn2+)是大量蛋白的结构组成成分和酶活性中心,同时,它也是细胞内重要的信号分子,对细胞的各种行为产生重要的影响。活性分子相互影响,浓度变化相互关联,构成了分子通讯,与重大疾病的发生
1-磷杂降冰片烯类化合物不仅可以直接用作催化剂,而且是很好的磷配体和重要的合成中间体。但是由于其结构种类多样性的局限,使得其相关的研究发展的相对缓慢。   本文首先通