[發明專利]磁性材料[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n及合成方法有效
| 申請號: | 201410292870.0 | 申請日: | 2014-06-25 |
| 公開(公告)號: | CN104036911B | 公開(公告)日: | 2018-01-26 |
| 發明(設計)人: | 趙儒霞;張淑華;陳寧 | 申請(專利權)人: | 桂林理工大學 |
| 主分類號: | H01F1/42 | 分類號: | H01F1/42;C07F19/00 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 磁性材料 cu sub na ehbd 合成 方法 | ||
技術領域
本發明涉及一種磁性材料[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n(Hehbd為3-乙氧基-2-羥基苯甲醛)及合成方法。
背景技術
現代磁性材料已經廣泛的用在我們的生活之中,例如將永磁材料用作馬達,應用于變壓器中的鐵心材料,作為存儲器使用的磁光盤,計算機用磁記錄軟盤等。可以說,磁性材料與信息化、自動化、機電一體化、國防、國民經濟的方方面面緊密相關。對于配合物磁性材料而言,探索其磁性產生的機理和建立合理的理論模型是其快速發展的依據。從分子設計入手,合理裁剪分子結構,既可以經濟快捷地開發出磁性配合物,又可對其進行官能團修飾改變其磁性。隨著人們對磁性理論和配位化學研究的深入,將合成出更多的具有實用價值的配合物磁性材料,而這些配合物磁性材料的應用將在航天、航空、軍工、信息、超導等領域引發一系列重大的技術革新。
發明內容
本發明的目的就是為設計合成磁學性質優異的功能材料,利用常溫溶液法合成技術合成[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n。
本發明涉及的[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的分子式為:C18H18Cu3N18Na2O6,分子量為:819.13,Hehbd為3-乙氧基-2-羥基苯甲醛,晶體結構數據見表一,鍵長鍵角數據見表二。
表一[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的晶體學參數
表二[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的鍵長和鍵角(°)
[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的合成方法具體步驟為:
將0.125-0.25g分析純的3-乙氧基-2-羥基苯甲醛溶于10-20毫升分析純乙腈溶液中,再依次加入0.278-0.556g分析純六水合高氯酸銅和0.098-0.196g分析純的疊氮化鈉,攪拌10分鐘使溶液混合均勻后加入分析純三乙胺調節至pH=6.5,繼續攪拌20分鐘后,將所制得的混合液靜置于室溫下,三天后得到黑色塊狀晶體,過濾,并用分析純乙腈洗滌干凈,于空氣中晾干后得到產品[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n。
[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的磁學性質:分子間銅離子間存在鐵磁交換,其整體 表現為鐵磁性。
本發明具有工藝簡單、成本低廉、化學組分易于控制、重復性好并產量高等優點。
附圖說明
圖1為本發明[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的結構圖。
圖2為本發明[Cu3Na2(ehbd)2(N3)6]n的2D層狀圖,為了清楚,去掉全部碳原子和部分氮原子。
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