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SQUID-Magnetometer

Fachliche Zuordnung Molekülchemie
Förderung Förderung in 2013
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 243060785
 
Erstellungsjahr 2017

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Mit dem beschafften SQUID-Magnetometer wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 1. Charakterisierung der magnetischen und supraleitenden Eigenschaften von neuartigen Hochtemperatursupraleitern auf Basis von ternären Eisenpniktiden, insbesondere deren kritische Temperaturen, kritische Felder und magnetische Umwandlungen. 2. Magnetische Charakterisierung von metastabilen binären Übergangsmetall-Nitriden mit Potential als Seltenerd-freie Permanentmagnete. 3. Magnetische Charakterisierung von eisenbasierten Ferriten zum grundlegenden Verständnis der Abhängigkeiten der Eigenschaften bei iso- und alio-valenter Substitution. Genaue Einstellung der Eigenschaften ist eine Voraussetzung für vielfältige Anwendungen, z.B. als Permanentmagnete oder elektromagnetische Absorber. 4. Grundlegende Bestimmung der magnetischen Eigenschaften neuartiger multinärer Oxoruthenate 5. Grundlegende Bestimmung der magnetischen Eigenschaften neuer Seltenerd-Oxometallate 6. Untersuchung der dynamischen (ac) Suszeptibilität potentieller Einzelmolekülmagneten. Mithilfe dieser Messungen wird die Magnetisierungsdynamik untersucht. Insbesondere erlauben sie es, die Energiebarriere zur Relaxation des magnetischen Moments zu bestimmen. Eine langsame Dynamik, d.h. eine stabile Magnetisierung ist eine Voraussetzung für Anwendung von Einzelmolekülmagneten als neuartige Datenspeichermaterialien. 7. Untersuchung der Kristallfeldaufspaltung in lanthanoidbasierten Einzelmolekülmagneten. Die Messung der statischen (dc) Suszeptibilität als Funktion der Temperatur und der Magnetisierung als Funktion des Magnetfeldes erlauben eine Abschätzung der Kristallfeldaufspaltung, welche der Energiebarriere zugrunde liegt. 8. Untersuchung des Spin-Crossover-Verhaltens. Bestimmte Verbindungen, insbesondere des zweiwertigen Eisens, zeigen einen Übergang von einem Zustand mit hohem Spin zu einem Zustand mit geringen Spin als Funktion der Temperatur. Übergangstemperatur, Hysterese und Kooperativität wurden mit dem neuen Magnetometer untersucht. Zudem wurden Änderungen des Spinzustands mithilfe Einstrahlung von sichtbarem Licht untersucht.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Structural and magnetic characterization of single-phase sponge-like bulk α''-Fe16N2, Z. Anorg. Allg. Chem. 641 (2015) 348–354
    M. Widenmeyer, L. Shlyk, A. Senyshyn, R. Mönig, R. Niewa
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/zaac.201500013)
  • Syntheses and crystal structures of the rare-earth metal(III) bromide ortho-oxidotungstate(VI) with the formula REBr[WO4] (RE = Y, Gd-Yb), Solid State Sci. 48 (2015) 218-224
    T. Schustereit, Th. Schleid, I. Hartenbach
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2015.08.013)
  • A Dicobalt Complex with an Unsymmetrical Quinonoid Bridge Isolated in Three Units of Charge: A Combined Structural, (Spectro)electrochemical, Magnetic and Spectroscopic Study, Chem. Eur. J. 22 (2016) 13884 – 13893
    M. van der Meer, Y. Rechkemmer, U. Frank, F. D. Breitgoff, S. Hohloch, C.-Y. Su, P. Neugebauer, R. Marx, M. Dörfel, J. van Slageren, B. Sarkar
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/chem.201601579)
  • A Four-Coordinate Cobalt(II) Single Ion Magnet With Coercivity and a Very High Energy Barrier, Nat. Commun. 7 (2016) 10467
    Y. Rechkemmer F.D. Breitgoff, M. van der Meer, M. Atanasov, M. Hakl, M. Orlita, P. Neugebauer, F. Neese, B. Sarkar, J. van Slageren
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/ncomms10467)
  • Multiple Bistability in Quinonoid-Bridged Diiron(II) Complexes: Influence of Bridge Symmetry on Bistable Properties, Inorg. Chem. 55 (2016) 11944 – 11953
    M. van der Meer, Y. Rechkemmer, F.D. Breitgoff, R. Marx, P. Neugebauer, U. Frank, J. van Slageren, B. Sarkar
  • New Selective Synthesis of Dithiaboroles as a Viable Pathway to Functionalized Benzenedithiolenes and Their Complexes, Inorg. Chem. 55 (2016) 6186 – 6194
    S.H. Schlindwein, K. Bader, C. Sibold, W. Frey, P. Neugebauer, M. Orlita, J. van Slageren, D. Gudat
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00821)
  • Structural Snapshots in the Copper(II) Induced Azide-Nitrile Cycloaddition: Effect of Peripheral Ligand Substituents on the Formation of Unsupported µ1,1-Azido vs. µ1,4-Tetrazolato Bridged Complexes, Dalton Trans. 45 (2016) 17770 – 17781
    M.G. Sommer, Y. Rechkemmer, L. Suntrup, S. Hohloch, M. van der Meer, J. van Slageren, B. Sarkar
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1039/c6dt03073d)
  • Synthesis of metastable Co4N, Co3N, Co2N and CoO0.74N0.24 from a single azide precursor and intermediates in the CoBr2 ammonolysis, Eur. J. Inorg. Chem. (2016) 4792–4801
    M. Widenmeyer, L. Shlyk, N. Becker, R. Dronskowski, E. Meissner, R. Niewa
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/ejic.201600684)
  • Growth, magnetic and transport properties of Li doped SrFe2As2 single crystals, Phys. Status Solidi B 254 (2017) 1600118
    L. Shlyk, M. Bischoff, E. Rose, R. Niewa
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1002/pssb.201600118)
  • No Pyroanions: The Representatives of the Lanthanoid(III) Fluoride Oxidodimolybdates(VI) LnFMo2O7 with the Smaller Cations (Ln = Eu – Yb), J. Solid. State. Chem. 251 (2017) 237-242
    S. L. Müller, B. Blaschkowski, I. Hartenbach
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.jssc.2017.04.031)
 
 

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