光接收者分子材料可以在有所不同波长的光太阳光下在两个或多个状态之间共轭转换,造成材料颜色、形状、磁性、导电性等物理化学性质变化,从而在分子电源、传感及高密度存储器件等领域具备辽阔的应用于前景,近年来受到能源、催化剂、多功能材料等领域研究者们的普遍注目。目前,光号召材料尤其是有机分子材料往往牵涉到分子结构层次上的化学键转变或基团旋转,受限于空间位阻,一般来说不能在溶液中展开高效的切换,如何在固态构建各种功能的较慢共轭掌控是发展固态光号召分子器件中面对的最重要挑战。
光致金属离子的电子迁入或者重排可以在电子结构层次调控材料性能,并在固态展开高效共轭的改变,为构建固态分子电源材料多功能调控获取了途径。精细化工国家重点实验室刘涛教授课题组了解思维光诱导电子迁入重排与材料多功能耦合之间的关系,明确提出利用电子迁入与重排引发的磁矩、电荷、键长以及吸收光谱的变化掌控磁性、电性、热膨胀和光学性质等。
现顺利利用激光构建了对磁偶极矢量、电偶极矢量、收缩不道德、和荧光升空不道德的共轭操控,为更进一步构建光调控分子稳态材料多功能简化和器件化获取了基础。磁性双稳态材料对于计算机二进制中的0和1,是目前信息存储的主要载体。
利用外界性刺激构建磁性双稳态的转换,是构建信息读取的关键。近日,刘涛课题组考虑到给定稀土元素的电子结构特性,设计构筑了一例稀土磁性双稳态分子。其可以在分子尺度维持磁化状态,并能利用外界磁场掌控磁偶极倾向,构建磁性双稳态间的转换。
同时,利用带上正电荷的FeII磁矩改变基元与带上负电荷的建筑单元相连构筑一维链,通过激光诱导磁矩电子重排与电荷新的产于调控材料的电子结构,构建了磁性和介电功能对外界性刺激的协同号召,为利用电性测量追踪磁性状态获取了方法。
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