本文作者:kaifamei

双核镝单分子磁体及其制备方法和应用与流程

更新时间:2025-01-09 12:42:50 0条评论

双核镝单分子磁体及其制备方法和应用与流程



1.本发明属于磁性材料技术领域,涉及一种单分子磁体材料,具体为双核镝单分子磁体及其制备方法和应用。


背景技术:



2.和传统磁性材料相比,单分子磁体具有相对密度低、透明度高、体积小、易修饰裁剪等特点,其在高密度信息存储、量子计算机和分子自旋学领域有着巨大的应用潜能。单分子磁体是一类通过化学方法将各向异性金属离子和有机配体通过分子自组装形成的磁性化合物。在单分子磁体材料中,每一个分子就是一个孤立的磁畴,在一定温度(称之为阻塞温度tb)以下无外加磁场存在时,仍然能长时间保持磁有序和磁化强度。
3.镧系离子的单电子数多,具有大的基态自旋和强的磁各向异性,是设计单分子磁体的理想选择。尤其是dy(iii)离子,它具有kramer电子层结构(f层具有奇数电子),所以镝基单分子磁体的基态是双稳态,不受由横向配体场导致的量子隧穿作用的影响。因此,镝基单分子磁体吸引了众多研究者的关注,并得到了重大的突破,其有效能垒和阻塞温度可高达1540cm-1
和80k(science,2018,362,1400-1403)。然而,合成这些高性能的镝基单分子磁体往往需要在无水无氧的极端条件下进行,因此不便控制合成进程,重复效果差、产率较低。并且部分此类材料在常温和空气中不稳定,容易分解或风化。同时,虽然越来越多的稀土单分子磁体被合成出来,但是高能垒、高阻塞温度的单分子磁体还是较少。因此,设计合成稳定的、高性能的新型稀土单分子磁体具有十分重要的意义。


技术实现要素:



4.解决的技术问题:为了克服现有技术的不足,获得一种稳定的、单分子磁体性质优良的的镝配合物,且提供一种合成条件温和可控、重复性好的合成方法,本发明提供了双核镝单分子磁体及其制备方法和应用。
5.技术方案:双核镝单分子磁体,所述双核镝单分子磁体的结构简式为:[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn,其中bpa-tpa为2,6-双(双(2-吡啶基甲基)氨基)甲基吡啶,所述镝单分子磁体的化学结构式为:
[0006][0007]
优选的,所述双核镝单分子磁体的结构单位为:晶体属于单斜晶系,p21/c空间,晶胞参数为α=90
°
,β=99.477(5)
°
,γ=90
°

[0008]
优选的,dy(iii)与一个bpa-tpa配体的七个氮原子进行配位,对苯二酚负离子将其桥连,形成了双核镝的结构。每一个dy(iii)的配位构型为八配位的三角十二面体。
[0009]
优选的,所述双核镝单分子磁体为黄块状晶体,在零场下表现出典型的慢弛豫行为,具有单分子磁体特征,其能垒达到730k,阻塞温度达16k。
[0010]
以上任一所述双核镝单分子磁体的制备方法,所述方法包括以下步骤:
[0011]
将2,6-双(双(2-吡啶基甲基)氨基)甲基吡啶(bpa-tpa)和dycl3·
6h2o溶于甲醇中,加热回流4h,过滤后得黄澄清溶液,再加入溶有四苯硼钠的甲醇溶液,立即产生大量白沉淀,过滤后,将沉淀溶于乙腈中,将溶有nah和对苯二酚的乙腈溶液加入其中,加热回流12h,过滤,将滤液转移到试管中,将乙醚缓慢加入其中,静置,进行两相扩散即得到该双核镝单分子磁体。其中所述dycl3·
6h2o与bpa-tpa的摩尔比为1:1~1.5,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于20~25ml甲醇,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于2~4mmol的四苯硼钠,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于1.5~2mmol的nah,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于0.5~1mmol的nah,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于10~20ml的乙腈。
[0012]
优选的,所述乙醚的体积为乙腈的3~4倍。
[0013]
优选的,所述静置时间2~4天,得到黄块状晶体。
[0014]
以上任一所述双核镝单分子磁体在制备分子基磁性材料中的应用。
[0015]
有益效果:(1)本发明所述双核镝单分子磁体在零场下就能表现出典型的慢弛豫行为,具有单分子磁体特征,其阻塞温度高达26k,可作为分子基磁性材料在新型高密度信息存储设备(如光盘、硬磁盘等)使用;(2)所述双核镝单分子磁体在空气中不风化,稳定性好;(3)所述方法工艺安全简单,可控性高,重现性好。
附图说明
[0016]
图1是双核镝单分子磁体[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn的晶体结构图;
[0017]
图2是双核镝单分子磁体[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn的粉末x-射线衍射图;
[0018]
图3是双核镝单分子磁体[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn的直流磁化率测试图;
[0019]
图4是双核镝单分子磁体[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn的磁滞回线图;
[0020]
图5是双核镝单分子磁体[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn的虚部交流磁化率曲线图;
[0021]
图6是双核镝单分子磁体[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn的弛豫时间与温度关系图。
具体实施方式
[0022]
以下实施例进一步说明本发明的内容,但不应理解为对本发明的限制。在不背离本发明精神和实质的情况下,对本发明方法、步骤或条件所作的修改和替换,均属于本发明的范围。若未特别指明,实施例中所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段。
[0023]
实施例1
[0024]
一种双核镝单分子磁体的制备方法,包括:将2,6-双(双(2-吡啶基甲基)氨基)甲基吡啶(bpa-tpa)(1mmol)和dycl3·
6h2o(1mmol)溶于10ml甲醇中,加热回流4h,过滤后得黄澄清溶液,再加入溶有四苯硼钠(2mmol)的10ml甲醇溶液,立即产生大量白沉淀,过滤后,将沉淀溶于5ml乙腈中,将溶有nah(1.5mmol)和对苯二酚(0.5mmol)的5ml乙腈溶液加入其中,加热回流12h,过滤,将滤液转移到试管中,将30ml乙醚缓慢加入其中,进行两相扩散2天,即得到黄的晶体,为该双核镝单分子磁体。
[0025]
本实施例制备的镝单分子磁体的产率为62.7%。
[0026]
实施例2
[0027]
一种双核镝单分子磁体的制备方法,包括:将2,6-双(双(2-吡啶基甲基)氨基)甲基吡啶(bpa-tpa)(1.2mmol)和dycl3·
6h2o(1mmol)溶于12ml甲醇中,加热回流4h,过滤后得黄澄清溶液,再加入溶有四苯硼钠(2mmol)的10ml甲醇溶液,立即产生大量白沉淀,过滤后,将沉淀溶于5ml乙腈中,将溶有nah(1.8mmol)和对苯二酚(0.8mmol)的8ml乙腈溶液加入其中,加热回流12h,过滤,将滤液转移到试管中,将40ml乙醚缓慢加入其中,进行两相扩散3天,即得到黄的晶体,为该双核镝单分子磁体。
[0028]
本实施例制备的镝单分子磁体的产率为66.2%。
[0029]
本实施例制备的双核镝单分子磁体的表征如下:
[0030]
(1)晶体结构测定
[0031]
在显微镜下选取合适大小的单晶,室温下在bruker smart apex ii ccd单晶仪上,利用石墨单化的钼靶mo kα测试结构。利用apexii程序收集数据和确定晶胞。结构数据运用saint和sadabs程序进行归一化处理和吸收校正。运用shelxtl-2016程序进行结构解析。所有非氢原子坐标均由差值傅里叶合成法得到,应用全矩阵最小二乘法对原子坐标和各向异性温度因子进行校正,全部氢原子利用理论加氢。结构图见图1,晶
体学数据见表1,配位键长见表2。
[0032]
表1配合物的晶体学数据
[0033][0034][0035]
表2配合物的配位键长数据
[0036][0037]
图1的结构图表明:dy(iii)与一个bpa-tpa配体的七个氮原子进行配位,对苯二酚负离子将其桥连,形成了双核镝的结构。每一个dy(iii)的配位构型为八配位的三角十二面
体。
[0038]
(2)粉末x-射线衍射测定相纯度
[0039]
使用bruker d8 advance粉末x-射线衍射仪对本实施例所得的无块状晶体产物的相纯度进行表征。如图2所示,模拟曲线是利用mercury软件对单晶结构数据模拟得到的。结果显示所述的镝单分子磁体材料具有可靠的相纯度,为其在分子基磁性材料的应用提供保障。
[0040]
(3)磁学性能表征:
[0041]
磁性测量采用超导量子干涉仪quantum design mpms squid vsm磁测量系统。直流磁化率的测试温度为2.0~300k,磁场为0.1t。磁化强度的测试温度为2~8k,磁场为0~7t。虚部交流磁化率和实部交流磁化率使用的频率范围为1~999hz,温度范围是2~50k。
[0042]
如图3所示,当温度在300k时,直流磁化率(χ)与温度(t)的乘积为26.60cm
3 mol-1
k,略低于两个仅自旋的dy(iii)(s=5/2,l=5,6h
15/2
,g=4/3)的理论值28.34cm
3 k mol-1
。当温度开始下降时,该乘积几乎保持不变,而当温度低于6k时,该值开始急剧下降,这是由于体系中存在重要的磁各向异性。磁化强度曲线(图4)显示,该配合物在2~16k下表现出了磁滞回线的性质,证实了该配合物具有单分子磁体性质,并说明该配合物的阻塞温度可达16k。在零场的情况下,该配合物的虚部交流磁化率χ”在2~50k温度范围内呈现出明显的温度依赖和频率依赖现象(图5),产生了慢磁弛豫行为。通过对弛豫时间(τ)和温度(t)作图,如图6所示,对高温区的数据进行阿伦尼乌斯拟合,可得到该镝单离子磁体的能垒为730k。
[0043]
综合上述现象,本发明所制备的双核镝单分子磁体材料在空气中较为稳定,在零场下即可表现出典型的慢弛豫行为,具有单分子磁体特征,其能垒可达730k,阻塞温度高达16k。而这种兼具稳定性和高阻塞温度的单分子磁体较为少见。该双核镝单分子磁体材料可作为分子基磁性材料在新型高密度信息存储设备(如光盘、硬磁盘等)使用。

技术特征:


1.双核镝单分子磁体,其特征在于,所述双核镝单分子磁体的结构简式为:[dy2(bpa-tpa)2(c6h4o2)](bph4)4·
4ch3cn,其中bpa-tpa为2,6-双(双(2-吡啶基甲基)氨基)甲基吡啶。2.根据权利要求1所述的双核镝单分子磁体,其特征在于,所述双核镝单分子磁体的化学结构式为:3.根据权利要求1所述的双核镝单分子磁体,其特征在于,所述镝单离子磁体的结构单位为:晶体属于单斜晶系,p21/c空间,晶胞参数为位为:晶体属于单斜晶系,p21/c空间,晶胞参数为α=90
°
,β=99.477(5)
°
,γ=90
°
。4.根据权利要求1所述的双核镝单分子磁体,其特征在于,每一个dy(iii)与一个bpa-tpa配体的七个氮原子进行配位,对苯二酚负离子将其桥连,形成了双核镝的结构。每一个dy(iii)的配位构型为八配位的三角十二面体。5.根据权利要求1所述的双核镝单分子磁体,其特征在于,所述双核镝单分子磁体为无块状晶体,在零场下表现出典型的慢弛豫行为,具有单分子磁体特征,能垒可达到730k,阻塞温度高达16k。6.权利要求1-5任一所述双核镝单分子磁体的制备方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:将2,6-双(双(2-吡啶基甲基)氨基)甲基吡啶(bpa-tpa)和dycl3·
6h2o溶于甲醇中,加热回流4h,过滤后得黄澄清溶液,再加入溶有四苯硼钠的甲醇溶液,立即产生大量白沉淀,过滤后,将沉淀溶于乙腈中,将溶有nah和对苯二酚的乙腈溶液加入其中,加热回流12h,过滤,将滤液转移到试管中,将乙醚缓慢加入其中,静置,进行两相扩散即得到该双核镝单分子磁体。7.根据权利要求6所述的双核镝单分子磁体的制备方法,其特征在于,所述dycl3·
6h2o与bpa-tpa的摩尔比为1:1~1.5,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于20~25ml甲醇,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于2~4mmol的四苯硼钠,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于1.5~2mmol的nah,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于0.5~1mmol的nah,每1mmol的dycl3·
6h2o对应于10~20ml的
乙腈。8.根据权利要求6所述的双核镝单分子磁体的制备方法,其特征在于,所述乙醚的体积为乙腈的3~4倍。9.根据权利要求6所述的双核镝单分子磁体的制备方法,其特征在于,所述静置时间为2~4天,得到黄块状晶体。10.权利要求1-5任一所述双核镝单分子磁体在制备分子基磁性材料中的应用。

技术总结


本发明公开了双核镝单分子磁体及其制备方法和应用,所述双核镝单分子磁体的结构简式为:[Dy2(BPA-TPA)2(C6H4O2)](BPh4)4·


技术研发人员:

陈磊 张奔 向毅 赵颖娟 蔡星伟

受保护的技术使用者:

镇江睿氟智能科技有限公司

技术研发日:

2022.08.11

技术公布日:

2022/11/22


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本文链接:http://www.wtabcd.cn/zhuanli/patent-1-16964-0.html

来源:专利查询检索下载-实用文体写作网版权所有,转载请保留出处。本站文章发布于 2022-12-05 16:53:34

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