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西电7 图4.新型含硼阴离子镁盐结构示意图通过实现这一高于液氮温度的阻塞温度,东送电量研究人员克服了单分子磁体发展道路上的一大挑战,为实现纳米磁体的实际应用奠定了基础。
2018年12月21日,累计相关成果以题为Magnetichysteresisupto80kelvininadysprosiummetallocenesingle-moleculemagnet的文章在线发表在Science上。通过对这两个关键结构参数的调控,外送瓦可以促使单分子磁体在80K这一温度上展现出磁学特性。【成果简介】英国萨塞克斯大学的R.A.Layfield、突破芬兰于韦斯屈莱大学的A.Mansikkamäki以及中山大学的童明良(共同通讯作者)等合作发表文章,突破报道了阻塞温度TB高达80K的单分子磁体。
然而,亿千目前来说,只有利用液氦冷却至极端低温才能使单分子磁体表现磁记忆效应。材料牛网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,宁夏欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,投稿邮箱[email protected]。
【图文导读】图1单分子磁体的合成及其结构示意图图2单分子磁体的磁学性能表征图3单分子磁体的磁滞回线图4单分子磁体的磁弛豫行为文献链接:西电Magnetichysteresisupto80kelvininadysprosiummetallocenesingle-moleculemagnet(Science,2018,DOI:10.1126/science.aav0652)本文由材料人学术组NanoCJ供稿,西电材料牛编辑整理。
研究人员利用化学手段设计配体框架的策略,东送电量在单分子磁体中分别缩小了Dy-Cpcent距离以及扩大了Cp-Dy-Cp弯曲角度。本文对机器学习和深度学习的算法不做过多介绍,累计详细内容课参照机器学习相关书籍进行了解。
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