通过CuII盐和β-氨基乙烯基三氟甲基酮配体的自组装合成了一个新的[Cu4L4]立方烷络合物家族。由此产生的多核结构经过特别设计,以表现出由金属立方体结构产生的磁性以及由配体产生的电或光敏特性。在溶液中测量化合物的光学和电化学行为,以确认自由配体的特性保留在精心制作的复合物中。对有机部分进行 DFT 研究的目的是将观察到的电子过程分配给不同的氧化还原步骤和吸收带。多核配合物的晶体结构通过单晶 X 射线衍射分析得到解析和细化,并与变温磁化率数据相关联。[Cu4L4]配合物的总体预期铁磁行为受配体取代的影响很小。从头算构型相互作用计算帮助我们详细说明了各种磁交换路径的变化。
通过CuII盐和β-氨基乙烯基三氟甲基酮配体的自组装合成了一个新的[Cu4L4]立方烷络合物家族。由此产生的多核结构经过特别设计,以表现出由金属立方体结构产生的磁性以及由配体产生的电或光敏特性。在溶液中测量化合物的光学和电化学行为,以确认自由配体的特性保留在精心制作的复合物中。对有机部分进行 DFT 研究的目的是将观察到的电子过程分配给不同的氧化还原步骤和吸收带。多核配合物的晶体结构通过单晶 X 射线衍射分析得到解析和细化,并与变温磁化率数据相关联。[Cu4L4]配合物的总体预期铁磁行为受配体取代的影响很小。从头算构型相互作用计算帮助我们详细说明了各种磁交换路径的变化。