导读:绿光、蓝光对该种化合物有不同的影响,由于该物质的磁性质的可控,它在计算机工业领域有很大潜在应用。
在计算机工业领域,磁性可控的材料在数据存储方面有着举足轻重的地位。来自Ruhr-Universität Bochum (RUB)的Cluster of Excellence Ruhr Explores Solvation一个研究小组发展并制作了一种叫做3-methoxy-9-fluorenylidene的新分子。它的特点就是:可以通过不同颜色的光改变它的磁性质。该分子在计算机工业领域很有用处。他们的相应成果在线发表在Angewandte Chemie期刊上。
磁性材料在计算机工程领域是不可或缺的。例如,信息从计算机传输到磁性存储介质——硬盘就涉及到磁性材料的磁性性质的控制。磁性数据存储器件的数据存储、读取就是利用读数头对对硬盘的磁场进行识别、改变来进行的。
Wolfram Sander和他的团队,发展的3-methoxy-9-fluorenylidene就是以氟基为骨架,带有旋转尾状的甲氧基团的有机分子。
研究人员指出分子的磁性质是由甲氧基团的方向决定的,而且它的方向受不同颜色光照的影响。
蓝光使甲氧基团向“上”旋转使分子表现为抗磁性和低反应性的单重态。然而,绿光使甲氧基团向“下”旋转,导致分子表现为顺磁性的三重态,更容易与氢反应。
由于它的性质,3-methoxy-9-fluorenylidene分子有很大的研究价值。“利用这样的原子团,我们可以研究化学反应对自旋的依赖性。它在发展新的磁性可控材料与化学传感方面有很重要的应用”,Sander 指出。
相比于传统的铁磁性材料,3-methoxy-9-fluorenylidene分子体现了更多的优势:可以通过可见光控制磁性的开关,同时,有机磁性材料不像传统材料那样易碎,而且柔软可以像塑料那样进行加工。
这种分子还是有一个严重的缺点:它只能在极低的温度下使用。“这是为什么我们正在研究寻找可在特殊环境下使用的磁性可调节材料。”Wolfram Sanders说。
[1] Iris Trosien, Enrique Mendez-Vega, Tobias Thomanek, Wolfram Sander. Conformational Spin Switching and Spin-Selective Hydrogenation of a Magnetically Bistable Carbene. Angewandte Chemie International Edition, 2019; DOI: 10.1002/anie.201906579
[2] Ruhr-University Bochum. "Molecule properties change through light." ScienceDaily. ScienceDaily, 9 September 2019.<www.sciencedaily.com/releases/2019/09/190909104701.htm>.
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