[发明专利]磁性材料HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]及合成方法有效
申请号: | 201410292880.4 | 申请日: | 2014-06-25 |
公开(公告)号: | CN104036912B | 公开(公告)日: | 2017-12-12 |
发明(设计)人: | 张淑华;赵儒霞;陈林波 | 申请(专利权)人: | 桂林理工大学 |
主分类号: | H01F1/42 | 分类号: | H01F1/42;C07F19/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 541004 广*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁性材料 hn sub ni na heb 合成 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种磁性材料HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6](Hheb为3-乙氧基-2-羟基苯甲醛)及合成方法。
背景技术
现代磁性材料已经广泛的用在我们的生活之中,例如将永磁材料用作马达,应用于变压器中的铁心材料,作为存储器使用的磁光盘,计算机用磁记录软盘等。可以说,磁性材料与信息化、自动化、机电一体化、国防、国民经济的方方面面紧密相关。对于有机高分子磁性材料而言,探索其磁性产生的机理和建立合理的理论模型是其快速发展的依据。从分子设计入手,合理裁剪分子结构,既可以经济快捷地开发出磁性配合物,又可对其进行官能团修饰改变其磁性。随着人们对磁性理论和配位化学研究的深入,将合成出更多的具有实用价值的配合物磁性材料,而这些配合物磁性材料的应用将在航天、航空、军工、信息、超导等领域引发一系列重大的技术革新。
发明内容
本发明的目的就是为设计合成磁学性质优异的功能材料,利用常温溶液法合成技术合成HN(C2H5)3·[NiNa3(heb)6(N3)6]。
本发明涉及的HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]的分子式为:C60H71N19Na3Ni4O18,分子量为:1650.09,其中Hheb为3-乙氧基-2-羟基苯甲醛,晶体结构数据见表一,键长键角数据见表二。
表一HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]·(CH3OH)的晶体学参数
表二HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]·(CH3OH)的键长和键角(°)
HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]的合成方法具体步骤为:
将0.166克分析纯3-乙氧基-2-羟基苯甲醛溶于4-8毫升分析纯甲醇与4-8毫升分析纯乙腈的混合溶液中,再依次加入0.36-0.72g分析纯六水合高氯酸镍和0.065-0.13g分析纯叠氮化钠,搅拌10钟使溶液混合均匀后,加入分析纯三乙胺调节至pH=5.5,继续搅拌20分钟后,将所制得的混合液静置于室温下,30分钟后得到绿色条状晶体,过滤,并用分析纯甲醇洗涤干净,于空气中晾干后得到产品HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]。
HN(C2H5)3·[Ni4Na3(heb)6(N3)6]的磁学性质:分子内镍离子间存在铁磁交换,其整体表现为铁磁性。
本发明具有工艺简单、成本低廉、化学组分易于控制、重复性好并产量高等优点。
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