摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
主要符号表 | 第15页 |
论文中所用到的配体名称与缩写 | 第15-16页 |
论文中所用到配体的化学结构式 | 第16-17页 |
1 绪论 | 第17-38页 |
1.1 氰基桥联的零维分子基磁体 | 第19-26页 |
1.1.1 引言 | 第19-20页 |
1.1.2 氰基桥联零维簇合物的研究进展 | 第20-26页 |
1.2 氰基桥联一维、二维分子基磁体 | 第26-31页 |
1.2.1 氰基桥联的一维分子基磁体的研究现状 | 第26-29页 |
1.2.2 氰基桥联的二维分子基磁体的研究现状 | 第29-31页 |
1.3 基于自旋交叉现象的光磁材料 | 第31-36页 |
1.3.1 基于自旋交叉现象的光磁材料概述 | 第31-32页 |
1.3.2 基于自旋交叉现象的光磁材料研究进展 | 第32-36页 |
1.4 论文设计思想与目的 | 第36-38页 |
2 氰基桥联的多核分子基磁体的设计、构筑和磁性 | 第38-56页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-44页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第39-40页 |
2.2.2 构筑单元的化学结构式与中间体合成路线 | 第40页 |
2.2.3 中间体及构筑单元的合成 | 第40-42页 |
2.2.4 配体(tptz)及化合物的合成 | 第42-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-55页 |
2.3.1 [Fe~Ⅲ_4M~Ⅱ_2]型(M=Fe~Ⅱ、Co~Ⅱ)六核化合物的晶体结构与磁性 | 第44-47页 |
2.3.2 [Fe~Ⅲ_2M~Ⅱ](M=Ni~Ⅱ、Co~Ⅱ)型的三核晶体结构与磁性 | 第47-51页 |
2.3.3 Fe_(42)核单分子磁体的晶体结构与磁性 | 第51-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
3 氰基桥联一维和二维分子基磁体的设计、构筑和磁性 | 第56-81页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 实验部分 | 第56-59页 |
3.2.1 实验仪器和试剂 | 第56-57页 |
3.2.2 配体(papy、azp)及化合物的合成 | 第57-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-80页 |
3.3.1 氰基桥联{Fe~ⅢM~Ⅱ}_n(M=Fe~Ⅱ、Co~Ⅱ)型一维化合物的结构与磁性 | 第59-65页 |
3.3.2 氰基桥联{Fe_2~ⅢM~Ⅱ}_n(M=Fe~Ⅱ、Co~Ⅱ)型一维化合物的结构与磁性 | 第65-73页 |
3.3.3 氰基桥联{Fe_2~ⅢM~Ⅱ}_n(M=Fe~Ⅱ、Co~Ⅱ)型二维化合物的结构与磁性 | 第73-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-81页 |
4 基于自旋交叉的光调控单链磁体的设计、构筑与磁性 | 第81-99页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 实验部分 | 第82-83页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第82页 |
4.2.2 配体(bpmh)与配合物的合成 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-98页 |
4.3.1 光诱导自旋交叉化合物的晶体结构和磁性研究 | 第83-92页 |
4.3.2 光诱导单链磁体的结构和磁性研究 | 第92-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-99页 |
5 结论与展望 | 第99-101页 |
5.1 结论 | 第99页 |
5.2 创新点摘要 | 第99-100页 |
5.3 展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-113页 |
附录A 部分典型化合物选择键长键角表 | 第113-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第127-128页 |