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Inicio > Prensa > Nanorracimos 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 muestra la falta de acoplamiento de espín en Au250 debido a la larga distancia entre partículas) CRÉDITO XIA Nan |
Resumen:
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 China de Ciencias (CAS) colaboró con el grupo del Prof. ZENG Zhi del mismo instituto y el grupo del Prof. ZHAO Jijun de la Universidad Tecnológica de Dalian, descubrieron la transferencia de espín y el acoplamiento de espín mediante la matriz lineal de nanoclusters de aleaciones 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 04/11/2022
La disposición de las nanopartículas metálicas no solo enriquece sus propiedades, sino que también ayuda a comprender las relaciones estructura-propiedad y las interacciones entre las nanopartículas. Sin embargo, debido a la distribución múltiple de los nanocristales metálicos, es difícil obtener estructuras de ensamblaje atómicamente precisas; Los nanoclusters (nanopartículas ultrapequeñas) que han surgido recientemente ofrecen 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 atómicamente preciso de nanoclusters metálicos (mayores de 1 nm) y la caracterización debido a la dificultad de la síntesis.
En este estudio, el equipo preparó una estructura de matriz lineal formada por la unión de dos grupos de Ag77Cu22 con un ion de azufre mediante una estrategia de síntesis y ensamblaje simultáneos. Los iones de azufre pueden generarse mediante la escisión de los enlaces carbono-azufre y azufre-hidrógeno de los tioles durante la síntesis de los grupos, lo que da como resultado una asociación inmediata con los grupos para formar los ensamblajes.
Otros estudios demostraron que en esta estructura compuesta lineal, el momento magnético se transfirió del cúmulo al azufre, formando así radicales de azufre paramagnéticos, que son remotos debido a la pequeña constante de acoplamiento espín-órbita del azufre y la falta de interacción de momento magnético entre la isotropía magnética exhibió radicales de azufre. Cuando las estructuras lineales se desmontaron en solución, el momento magnético se transfirió de nuevo a los grupos y luego se produjo el acoplamiento de espín. En particular, tal acoplamiento de espín no se informó en los cúmulos magnéticos Au250, que fue interpretado por el acoplamiento de espín entre partículas dependiente de la distancia. Cuando los ligandos eran flexibles y cortos, los grupos podían acercarse entre sí y el acoplamiento de espín tenía lugar dentro de una cierta distancia. De lo contrario, era difícil para los grupos acercarse al acoplamiento.
Este trabajo logró con éxito el ensamblaje lineal de los nanoclusters metálicos de más de 1 nm mediante el uso de 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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