Inicio > Prensa > Nanoclusters de Ag-Cu ensamblados linealmente: transferencia de espín y acoplamiento de espín dependiente de la distancia
El rendimiento del magnetismo de los nanoclusters Ag77Cu22 después del montaje y el desmontaje (el recuadro en el círculo rojo presenta la ausencia de acoplamiento de espín en Au250 debido a la larga distancia entre partículas)
CRÉDITO |
Abstracto:
En un artículo reciente publicado en Nature Communications, un equipo dirigido por el Prof. WU Zhikun del Instituto de Física del Estado Sólido, Institutos Hefei de Ciencias Físicas (HFIPS) de la Academia de Ciencias de China (CAS), colaboró con el grupo del Prof. ZENG Zhi del mismo instituto y del grupo del Prof. ZHAO Jijun de la Universidad Tecnológica de Dalian, descubrió la transferencia de espín y el acoplamiento de espín a través del ensamblaje lineal de nanoclusters de aleación de Ag-Cu con azufre.
Nanoclusters de Ag-Cu ensamblados linealmente: transferencia de espín y acoplamiento de espín dependiente de la distancia
Hefei, China | Publicado el 4 de noviembre de 2022
El ensamblaje de nanopartículas metálicas no solo enriquece sus propiedades, sino que también ayuda a comprender las relaciones estructura-propiedad y las interacciones entre nanopartículas. Sin embargo, debido a la distribución múltiple de los nanocristales metálicos, es difícil obtener estructuras de ensamblaje atómicamente precisas; Los nanoclusters recientemente emergentes (nanopartículas ultrapequeñas) proporcionan bloques de construcción ideales para un ensamblaje preciso debido a sus composiciones y estructuras bien definidas; sin embargo, se han informado pocos estudios sobre el ensamblaje de nanoclusters metálicos atómicamente precisos (más de 1 nm) debido a la dificultad de la síntesis. y caracterización.
En este estudio, el equipo preparó una estructura de ensamblaje lineal formada por la unión de dos grupos de Ag77Cu22 con un ion de azufre utilizando una estrategia de síntesis y ensamblaje simultánea. Los iones de azufre pueden ser producidos por la escisión de los enlaces carbono-azufre y azufre-hidrógeno de los tioles durante la síntesis de los grupos, lo que lleva al vínculo inmediato con los grupos para formar los ensamblajes.
Estudios posteriores demostraron que el momento magnético en esta estructura ensamblada lineal se transfirió del cúmulo al azufre, formando radicales de azufre paramagnéticos, que exhibieron isotropía magnética debido a las pequeñas constantes de acoplamiento espín-órbita del azufre y la ausencia de interacción de momento magnético entre átomos distantes. radicales de azufre. Cuando las estructuras lineales se desmontaron en solución, el momento magnético se transfirió de nuevo a los grupos y, posteriormente, se produjo el acoplamiento de espín. En particular, dicho acoplamiento de espín no se había informado en los cúmulos magnéticos de Au250, lo que se interpretó mediante el acoplamiento de espín dependiente de la distancia entre partículas. Cuando los ligandos eran flexibles y sus longitudes eran cortas, los grupos podían acercarse entre sí y el acoplamiento de espín se producía dentro de una cierta distancia. De lo contrario, era difícil que los racimos se acercaran para acoplarse.
Este trabajo logró con éxito el ensamblaje lineal de los nanoclusters metálicos mayores de 1 nm utilizando la estrategia de ensamblaje adecuada. Descubrió y explicó la transferencia de espín y el acoplamiento de espín dependiente de la distancia, lo que tendría implicaciones importantes para el estudio futuro del magnetismo de nanocúmulos y el desarrollo de nuevos materiales funcionales.
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