合成了一个胞嘧啶取代的硝酰基氮氧自由基 (1)。核碱基部分在晶体中的分子堆积中起主要作用。从 X 射线结构分析和磁化率测量中发现,晶体中的分子间磁相互作用是通过相邻分子的苯基硝基氮氧化物部分之间的轨道重叠传播的,而分子的相对排列则由氢键控制。核碱基部分,形成双链结构。就核碱基取代自由基的晶体工程而言,胞嘧啶取代自由基分子的氢键聚集可以成为仿生分子基磁体的分子组装的有用元素。
合成了一个胞嘧啶取代的硝酰基氮氧自由基 (1)。核碱基部分在晶体中的分子堆积中起主要作用。从 X 射线结构分析和磁化率测量中发现,晶体中的分子间磁相互作用是通过相邻分子的苯基硝基氮氧化物部分之间的轨道重叠传播的,而分子的相对排列则由氢键控制。核碱基部分,形成双链结构。就核碱基取代自由基的晶体工程而言,胞嘧啶取代自由基分子的氢键聚集可以成为仿生分子基磁体的分子组装的有用元素。