摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1. 文章综述 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 自旋转换配合物定义 | 第9-10页 |
1.3 自旋转换配合物研究历程 | 第10-14页 |
1.4 自旋转换配合物分类 | 第14-17页 |
1.5 自旋转换配合物性质的配体影响因素 | 第17-19页 |
1.6 自旋转换配合物的应用 | 第19页 |
1.7 发展探讨 | 第19-21页 |
2. 基于Fe(~(2Me)L)(NCBH_3)_2单核配合物磁弛豫体系 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验仪器 | 第23页 |
2.2.2 实验药品 | 第23-24页 |
2.2.3 配体(~(2Me)L)的合成 | 第24-26页 |
2.2.4 配合物(Fe(~(2Me)L)(NCBH_3)_2)的合成 | 第26-27页 |
2.3 数据分析 | 第27-40页 |
2.3.1 配合物的单晶衍射 | 第27-29页 |
2.3.2 配合物中的超分子作用力 | 第29-30页 |
2.3.3 红外光谱测试 | 第30页 |
2.3.4 X-射线粉末衍射测试 | 第30-31页 |
2.3.5 热重测试 | 第31页 |
2.3.6 摩尔磁化率测试 | 第31-32页 |
2.3.7 反射率测试 | 第32-34页 |
2.3.8 磁弛豫现象研究 | 第34-38页 |
2.3.9 光磁效应测试 | 第38-39页 |
2.3.10 分析讨论 | 第39-40页 |
2.4 总结 | 第40-41页 |
3. 基于Fe(pyL)(NCX)_2双核配合物反铁磁体系 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-49页 |
3.2.1 实验仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 实验药品 | 第43-44页 |
3.2.3 配体pyL的合成 | 第44-48页 |
3.2.4 配合物的合成 | 第48-49页 |
3.3 配合物的结构及性质表征 | 第49-52页 |
3.3.1 配合物单晶图 | 第49-50页 |
3.3.2 红外光谱测试 | 第50-51页 |
3.3.3 摩尔磁化率测试 | 第51-52页 |
3.4 总结与讨论 | 第52-53页 |
总结及展望 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
附录(一) | 第62页 |