【摘 要】
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金属-有机骨架材料的结构相变往往伴随着性质的改变,比如介电异常、自旋转变等,正逐渐引起人们的关注.温度和压力是导致发生结构相变的两个主要因素.本文报道一个具有钙
【机 构】
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北京大学化学与分子工程学院,北京分子科学国家实验室,稀土材料化学及应用国家重点实验室,北京100871
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金属-有机骨架材料的结构相变往往伴随着性质的改变,比如介电异常、自旋转变等,正逐渐引起人们的关注.温度和压力是导致发生结构相变的两个主要因素.本文报道一个具有钙钛矿结构的铜甲酸配合物[CH3CH2NH3][Cu(HCOO)3],是一种不常见的热致相变和压致逆相变的材料.当加热到358 K时,发生不可逆的相转变,从低温高密度相变为高温低密度相,空间群由P na21变为P 212121,结构中与铜离子桥连的一个甲酸桥变为螯合配位.该相变的逆过程可以通过常温下的加压来实现.在0.1 GPa的压力下,高温低密度相会重新转变为低温高密度相.相变前后,材料的磁性和介电性质出现明显变化.
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