介绍了双自由基复合物等结构系列内的磁结构相关性(构象电子自旋交换调制)。X射线晶体结构、变温电子顺磁共振光谱、零场分裂参数和变温磁化率测量被用来评估这一系列分子的分子构象和电子自旋交换耦合。我们的综合结果表明,交换耦合的铁磁部分通过交叉共轭 pi 系统发生,而反铁磁部分通过空间发生,相当于初始键形成。因此,分子构象控制铁磁和反铁磁对交换耦合的贡献的相对量。实际上,交换参数通过 Karplus-Conroy 型关系与平均半醌环扭转角相关。由于电子自旋交换耦合和与电子转移相关的电子耦合之间的自然联系,我们还将双自由基复合物中的交换参数与相应醌-半醌自由基阴离子中的混合价相关联。我们的结果表明,交叉共轭、混合价自由基阴离子的离域与双自由基氧化态中交换耦合的铁磁贡献成正比。我们还将双自由基复合物中的交换参数与相应醌-半醌自由基阴离子中的混合价相关联。我们的结果表明,交叉共轭、混合价自由基阴离子的离
介绍了双自由基复合物等结构系列内的磁结构相关性(构象电子自旋交换调制)。X射线晶体结构、变温电子顺磁共振光谱、零场分裂参数和变温磁化率测量被用来评估这一系列分子的分子构象和电子自旋交换耦合。我们的综合结果表明,交换耦合的铁磁部分通过交叉共轭 pi 系统发生,而反铁磁部分通过空间发生,相当于初始键形成。因此,分子构象控制铁磁和反铁磁对交换耦合的贡献的相对量。实际上,交换参数通过 Karplus-Conroy 型关系与平均半醌环扭转角相关。由于电子自旋交换耦合和与电子转移相关的电子耦合之间的自然联系,我们还将双自由基复合物中的交换参数与相应醌-半醌自由基阴离子中的混合价相关联。我们的结果表明,交叉共轭、混合价自由基阴离子的离域与双自由基氧化态中交换耦合的铁磁贡献成正比。我们还将双自由基复合物中的交换参数与相应醌-半醌自由基阴离子中的混合价相关联。我们的结果表明,交叉共轭、混合价自由基阴离子的离