您的位置: 专家智库 > >

方利

作品数:4 被引量:0H指数:0
供职机构:南京大学更多>>
相关领域:一般工业技术理学电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇专利
  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇一般工业技术
  • 1篇电气工程
  • 1篇理学

主题

  • 4篇配合物
  • 4篇稀土
  • 3篇稀土金属
  • 3篇金属
  • 3篇二茂
  • 3篇二茂铁
  • 3篇二茂铁基
  • 2篇制法
  • 2篇剩磁
  • 2篇稀土金属配合...
  • 2篇金属配合物
  • 2篇居里
  • 2篇居里温度
  • 2篇饱和磁化强度
  • 2篇磁化
  • 2篇磁化强度
  • 1篇顺磁性
  • 1篇铁磁
  • 1篇铁磁性
  • 1篇稀土配合物

机构

  • 4篇南京大学
  • 1篇四川师范大学

作者

  • 4篇方利
  • 3篇叶孙洁
  • 3篇陆云
  • 2篇林展如
  • 2篇胡汉杰
  • 2篇薛奇
  • 1篇林展如

传媒

  • 1篇功能材料信息

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
二茂铁基稀土金属配合物型高温高分子磁性材料及其制法
一种高温高分子磁性材料,它是二茂铁基聚合物,在二茂铁基聚合物的分子链上的配位基与稀土金属原子配位形成三维配位结构的、在室温下具有稳定磁性能的二茂铁基稀土金属配合物型高温高分子磁性材料。本发明的高温高分子磁性材料分子设计构...
陆云叶孙洁方利林展如薛奇胡汉杰
文献传递
磁性高分子材料的制备与性质研究
自从上世纪七十年代导电高分子和八十年代磁性高分子的出现,有机电学和有机磁学交叉学科相继出现,从而打破了“从电性角度看,有机物是绝缘体,从磁性角度看,有机物是抗磁体”的结论。   高分子磁性材料的发现证明了高分子材料也具...
方利
关键词:分子设计
二茂铁基稀土配合物型高分子磁体的合成与性能研究
2007年
以二茂铁为原料,合成含配位基团取代基的二茂铁基高分子,采用镧系不同的稀土盐与茂环上的配位基团进行配位,生成二茂铁基稀土配合物型高分子磁体。通过核磁共振氢谱(~1HNMR)、红外吸收光谱(FT-IR)、拉曼光谱及X射线光电子能谱(XPS)等手段对产物的结构进行了表征。测试结果表明,稀土金属离子与高分子链中的含孤对电子的氧原子及共轭苯环存在配位作用。而稀土原子通常具有6~12的各种配位数,配位数大小首先决定于几何因素,其次也和成键能力直接相关,其最稳定配位数一般为8。由光谱结果分析推测所合成的高分子磁体具有独特的三维配位结构。磁性能测试结果表明,单纯的金属配位剂具有抗磁性或顺磁性,与二茂铁基高分子进行配位后,产物的磁性能有较大差别。配位金属为La,Ce,Sm的高分子磁体(PM)呈铁磁性,其居里温度接近或大于400K。其中La—PM饱和磁化强度达到0.20A·m^2/kg,矫顽力为4.71 kA/m,剩磁0.04 A·m^2/kg;Ce—PM饱和磁化强度达到0.45 A·m^2/kg,矫顽力为5.779kA/m,剩磁0.04 A·m^2/kg;Sm—PM饱和磁化强度达到0.38 A·m^2/kg,矫顽力为7.2 kA/m,剩磁0.004 A·m^2/kg。而Ho—PM和Er—PM则呈顺磁性。根据上述实验结果分析,分子中的茂环、羰基、-NH-及苯环形成共轭体系,自由电子在其中流动并保持自旋不变,稀土金属原子未成对电子通过s-d或d-f相互作用使它们的自旋平行于自由电子的自旋,因而产生铁磁性。稀土金属配位后可形成片层结构,层与层之间发生范围较大的金属原子未成对电子、共轭体系中自由电子电子自旋耦合作用。当稀土原子半径较大时,配位作用稍弱,电子自旋平行排列,产生铁磁性。这种耦合作用随稀土金属原子半径减小、配位作用增强而升高,因此二茂铁基稀土配合物型高分子磁体的铁磁性随稀土金属原子半径减小而增强。当原子半径减小到某一范围
叶孙洁方利陆云林展如
关键词:稀土配合物铁磁性顺磁性
二茂铁基稀土金属配合物型高温高分子磁性材料及其制法
一种高温高分子磁性材料,它是二茂铁基聚合物,在二茂铁基聚合物的分子链上的配位基与稀土金属原子配位形成三维配位结构的、在室温下具有稳定磁性能的二茂铁基稀土金属配合物型高温高分子磁性材料。本发明的高温高分子磁性材料分子设计构...
陆云叶孙洁方利林展如薛奇胡汉杰
文献传递
共1页<1>
聚类工具0