【摘 要】
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用TTF及其衍射生物做给体、一维[Fe(C2O4)Cl2–]n或二维蜂巢结构的 [Cu2(C2O4)32–]n为对阴离子制备得到了一系列电荷转移复合物.源于给受体间通过 S…Cl相互作用产生的
【机 构】
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北京市中关村中国科学院化学研究所,100190
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用TTF及其衍射生物做给体、一维[Fe(C2O4)Cl2–]n或二维蜂巢结构的 [Cu2(C2O4)32–]n为对阴离子制备得到了一系列电荷转移复合物.源于给受体间通过 S…Cl相互作用产生的π–d电磁耦合,在TTF[Fe(C2O4)Cl2](1)半导体中观测到了 19.8 K 出现的三维磁有序 [1].金属性保持到 0.6 K 的弱铁磁体BETS2[Fe(C2O4)Cl2](2)在 2 K 的磁滞为 150 Oe [2].制备得到了室温电导为 4 S/cm 反铁磁性半导体(BEDT-TTF)3[Cu2(C2O4)3](CH3OH)2(3)[3].鉴于 Se 有着比 S 更弥散的原子轨道,有利于增强π单元间相互作用,提高材料的导电性.用 BETS 取 代 BEDT-TTF,制备得到了3的异质同晶体BETS3[Cu2(C2O4)3](CH3OH)2(4)[4].4的室温电导为 140 S/cm,在 180 K 观测到金属到半导的转变,而结构在室温至90K保持不变,表明4是一个 Mott insulator.3和4在2K以上都没有观测到磁长程序.从3到4反铁磁性得到大幅增强使阻挫因子提高到f>61,表明3 、4可能和原 料[(C3H7)3NH]2[Cu2(C2O4)3](H2O2)2.2一样有望成为量子自旋液体,进一步表征工作正在进行中.
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