MULTIFUNCTIONAL MOLECULAR MAGNETS AND MAGNETIC DEVICES BASED ON THE COORDINATION CHEMISTRY (Q3179874)

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
Project Q3179874 in Spain
Language Label Description Also known as
English
MULTIFUNCTIONAL MOLECULAR MAGNETS AND MAGNETIC DEVICES BASED ON THE COORDINATION CHEMISTRY
Project Q3179874 in Spain

    Statements

    0 references
    175,911.61 Euro
    0 references
    323,070.0 Euro
    0 references
    54.45 percent
    0 references
    30 December 2016
    0 references
    31 December 2020
    0 references
    UNIVERSIDAD DE VALENCIA
    0 references

    39°31'49.15"N, 0°26'46.54"W
    0 references
    46980
    0 references
    SE TRATA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION BASICA MULTIDISCIPLINAR QUE ABARCA A LA QUIMICA DE COORDINACION, LA MAGNETOQUIMICA, LA ELECTROQUIMICA, LA FOTOQUIMICA Y LA QUIMICA HUESPED-ANFITRION. SE PRETENDE DESARROLLAR NUEVOS MATERIALES MAGNETICOS MOLECULARES MULTIFUNCIONALES (MMMMS) QUE PRESENTEN DIFERENTES PROPIEDADES FISICAS A PARTE DE LAS MAGNETICAS Y QUE PUEDAN SER MODIFICADAS MEDIANTE LA APLICACION DE ESTIMULOS EXTERNOS (CORRIENTE ELECTRICA, IRRADIACION DE LUZ O PRESION HIDROSTATICA). NUESTRA ESTRATEGIA EN ESTE CAMPO SE BASA EN EL DISEÑO Y SINTESIS DE COMPLEJOS METALICOS PARAMAGNETICOS "NO INOCENTES" DE LA PRIMERA [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FE(III), MN(III) Y CR(III)], SEGUNDA [M = RU(III) Y MO(V)] Y TERCERA SERIE DE TRANSICION [M = RE(II,IV) Y W(V)] CON LIGANDOS HALUROS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALUROS [NCS(-), NCO(-)], DICIANAMIDA, TRICYANOMETHANIDE, CIANURO [NC(-)], PORFIRINATO, IMIDAZOL, PIRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINAS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALATO Y OXAMATO JUNTO CON CONTRAIONES ORGANICOS QUE POSEAN PROPIEDADES OPTICAS, ELECTRICAS Y/O CONDUCTORAS. LOS COMPLEJOS MONO- Y DINUCLEARES ASI OBTENIDOS SE UTILIZARAN TANTO COMO ¿METALES¿ (APROXIMACION ¿COMPLEJO-COMO-METAL") COORDINANDOSE A LIGANDOS POLIAZINA AROMATICAS PUENTE QUE PRESENTEN PROPIEDADES REDOX O FOTOACTIVAS, ASI COMO COMO ¿METALLOLIGANDS" (APROXIMACION ¿COMPLEJO-COMO-LIGANDO") HACIA OTROS COMPLEJOS METALICOS COORDINATIVAMENTE INSATURADOS O IONES DE METALES DE TRANSICION COMPLETAMENTE SOLVATADOS [M = NI(II), CO(II) Y MN(II)] O LANTANIDOS [LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) Y HO(III)] PARA LA PREPARACION DE COMPLEJOS POLINUCLEARES HOMO- Y HETEROMETALICOS Y POLIMEROS DE COORDINACION DE DIFERENTE DIMENSIONALIDAD, NUCLEARIDAD Y TOPOLOGIA. ESTAS DOS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PERMITIRAN OBTENER NUEVAS FAMILIAS DE MATERIALES MAGNETICOS MULTIFUNCIONALES DE BASE MOLECULAR TALES COMO IMANES QUIRALES Y LUMINISCENTES, CONDUCTORES MAGNETICOS ELECTRONICOS Y PROTONICOS, IMANES ELECTRO-, FOTO-, Y PIEZO-CONMUTABLES, IMANES POROSOS Y SENSORES MAGNETICOS CON APLICACIONES POTENCIALES EN NANOTECNOLOGIA, MAGNETISMO MOLECULAR Y ELECTRONICA MOLECULAR. ADEMAS SE VA A PRIORIZAR LA SINTESIS, CARACTERIZACION Y ESTUDIO DE POLIMEROS DE COORDINACION HOMO- Y HETEROMETALICOS CON DISPOSICIONES MULTIDIMENSIONALES (ND, N = 1 ¿ 3) DE CENTROS METALICOS DE LENTA RELAJACION MAGNETICA Y POTENCIALMENTE CONMUTABLES, CON INTERACCIONES MUY DEBILES ENTRE ELLOS (MULTIPLES IMANES MONONUCLEARES, MULTISIMS). ESTOS NUEVOS PROTOTIPOS DE DISPOSITIVOS MAGNETICOS MULTIFUNCIONALES PODRIAN FUNCIONAR COMO MULTI-BITS CUANTICOS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- O FOTO-CONMUTABLES ASI COMO PUERTAS CUANTICAS (QGS) PARA SU IMPLEMENTACION EN EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION CUANTICA (QIP) EN LOS CAMPOS EMERGENTES DE LA ESPINTRONICA MOLECULAR Y COMPUTACION CUANTICA. FINALMENTE, PERO NO MENOS IMPORTANTE, ALGUNOS EJEMPLOS SELECCIONADOS DE ESTOS SISTEMAS DISCRETOS (N = 0) Y MULTIDIMENSIONALES (N = 1 Y 2) SE DEPOSITARAN COMO PELICULAS DELGADAS SOBRE SUPERFICIES DE ORO O DE SILICIO FUNCIONALIZADAS CON CADENAS ORGANICAS COMO GRUPOS TERMINALES (FRAGMENTOS DE CARBOXILATOS O PIRIDINAS) CON OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS IMANES MOLECULARES Y DISPOSITIVOS MAGNETICOS MULTIFUNCIONALES OBTENIDOS PREVIO A SUS APLICACIONES REALES EN NANOTECNOLOGIA. UN IMPORTANTE OBJETIVO SERA EL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE MAGNETICO Y ELECTRICO DE UNA SIMPLE MOLECULA. (Spanish)
    0 references
    THIS IS A MULTIDISCIPLINARY BASIC RESEARCH PROJECT COVERING COORDINATION CHEMISTRY, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA AND HOST-HOST CHEMISTRY. THE AIM IS TO DEVELOP NEW MULTIFUNCTIONAL MOLECULAR MAGNETIC MATERIALS (MMMMS) THAT HAVE DIFFERENT PHYSICAL PROPERTIES APART FROM THE MAGNETIC ONES AND THAT CAN BE MODIFIED BY THE APPLICATION OF EXTERNAL STIMULI (ELECTRIC CURRENT, LIGHT IRRADIATION OR HYDROSTATIC PRESSURE). OUR STRATEGY IN THIS FIELD IS BASED ON THE DESIGN AND SYNTHESIS OF “NON-INNOCENT” PARAMAGNETIC METAL COMPLEXES OF THE FIRST [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FAITH(III), MN(III) AND CR(III)], SECOND [M = RU(III) AND MO(V)] AND THIRD TRANSITION SERIES [M = RE(II,IV) AND W(V)] WITH HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CYANIDE [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLE, PYRAZOLE, TRIAZOLE, TETRAZOLE, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALATE AND OXAMATO TOGETHER WITH ORGANIC CONTRAIONS HAVING OPTIC, ELECTRICAL AND/OR CONDUCTIVE PROPERTIES. THE MONO- AND DINUCLEAR COMPLEXES THUS OBTAINED WILL BE USED AS MUCH AS “METALS” (COMPLEX-AS-METAL APPROACH) COORDINATING POLYAZINE BRIDGE AROMATIC LIGANDS WITH REDOX OR PHOTOACTIVE PROPERTIES, AS WELL AS “METALLOLIGANDS” (COMPLEX-AS-LINKING APPROACH) TOWARDS OTHER COORDINATED UNSATURATED METAL COMPLEXES OR COMPLETELY SOLVATED TRANSITION METAL IONS (M = NI(II), CO(II) AND MN(II) OR LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) AND HO(III)] FOR THE PREPARATION OF HOMO- AND HETEROMETALIC POLYNUCLEAR COMPLEXES AND COORDINATION POLYMERS OF DIFFERENT DIMENSIONALITY, NUCLEARITY AND TOPOLOGY. THESE TWO COMPLEMENTARY STRATEGIES WILL ALLOW TO OBTAIN NEW FAMILIES OF MOLECULAR-BASED MULTIFUNCTIONAL MAGNETIC MATERIALS SUCH AS CHIRAL AND LUMINESCENT MAGNETS, ELECTRONIC AND PROTONICAL MAGNETIC CONDUCTORS, ELECTRO-, PHOTO-, AND PIEZO-COMMUTABLE MAGNETS, POROUS MAGNETS AND MAGNETIC SENSORS WITH POTENTIAL APPLICATIONS IN NANOTECHNOLOGY, MOLECULAR MAGNETISM AND MOLECULAR ELECTRONICS. IN ADDITION, THE SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND STUDY OF HOMO- AND HETEROMETALIC COORDINATION POLYMERS WILL BE PRIORITISED WITH MULTIDIMENSIONAL DISPOSITIONS (ND, N = 1) OF METAL CENTERS OF SLOW MAGNETIC RELAXATION AND POTENTIALLY COMMUTABLE, WITH VERY WEAK INTERACTIONS BETWEEN THEM (MULTIPLE MONONUCLEAR MAGNETS, MULTISIMS). THESE NEW PROTOTYPES OF MULTIFUNCTIONAL MAGNETIC DEVICES COULD FUNCTION AS QUANTUM MULTI-BITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- OR PHOTO-CONMUTABLE AS WELL AS QUANTUM DOORS (QGS) FOR IMPLEMENTATION IN QUANTUM INFORMATION PROCESSING (QIP) IN THE EMERGING FIELDS OF MOLECULAR SPINTRONICA AND QUANTUM COMPUTING. FINALLY, BUT NOT LEAST, SOME SELECTED EXAMPLES OF THESE DISCRETE (N = 0) AND MULTIDIMENSIONAL (N = 1 AND 2) SYSTEMS ARE DEPOSITED AS THIN FILMS ON GOLD OR SILICON SURFACES FUNCTIONALISED WITH ORGANIC CHAINS SUCH AS TERMINAL GROUPS (CARBOXYLATE FRAGMENTS OR PYRIDINES) IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF MOLECULAR MAGNETS AND MULTIFUNCTIONAL MAGNETIC DEVICES OBTAINED PRIOR TO THEIR ACTUAL APPLICATIONS IN NANOTECHNOLOGY. AN IMPORTANT OBJECTIVE WILL BE THE STUDY OF THE MAGNETIC AND ELECTRICAL TRANSPORT PROPERTIES OF A SIMPLE MOLECULA. (English)
    12 October 2021
    0.5568297015186533
    0 references
    IL S’AGIT D’UN PROJET DE RECHERCHE FONDAMENTALE MULTIDISCIPLINAIRE COUVRANT LA CHIMIE DE COORDINATION, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA ET LA CHIMIE HÔTE-HÔTE. L’OBJECTIF EST DE DÉVELOPPER DE NOUVEAUX MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES MOLÉCULAIRES MULTIFONCTIONNELS (MMMMS) QUI ONT DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DIFFÉRENTES DES PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES ET QUI PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS PAR L’APPLICATION DE STIMULI EXTERNES (COURANT ÉLECTRIQUE, IRRADIATION LUMINEUSE OU PRESSION HYDROSTATIQUE). NOTRE STRATÉGIE DANS CE DOMAINE EST BASÉE SUR LA CONCEPTION ET LA SYNTHÈSE DE COMPLEXES MÉTALLIQUES PARAMAGNÉTIQUES «NON INNOCENTS» DES PREMIERS [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FOI(III), MN(III) ET CR(III)], DEUXIÈME [M = RU(III) ET MO(V)] ET TROISIÈME SÉRIE DE TRANSITION [M = RE(II,IV) ET W(V)] AVEC DES LIGANDS HALOGÉNÉS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NCS(−)], NCO(−)], DICYANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CYANURE [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLE, PYRAZOLE, TRIAZOLE, TÉTRAAZOLE, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALATE ET OXAMATO AINSI QUE DES CONTRAIONS ORGANIQUES AYANT DES PROPRIÉTÉS OPTIQUES, ÉLECTRIQUES ET/OU CONDUCTRICES. LES COMPLEXES MONO- ET DINUCLÉAIRES AINSI OBTENUS SERONT UTILISÉS AUTANT QUE LES «MÉTAUX» (APPROCHE COMPLEXE-AS-MÉTAL) COORDONNANT LES LIGANDS AROMATIQUES POLYAZINE AVEC DES PROPRIÉTÉS REDOX OU PHOTOACTIVES, AINSI QUE DES «METALLOLIGANDS» (APPROCHE COMPLEXE-AS-LINKING) VERS D’AUTRES COMPLEXES MÉTALLIQUES NON SATURÉS COORDONNÉS OU DES IONS MÉTALLIQUES DE TRANSITION COMPLÈTEMENT RÉSOLUS (M = NI(II), CO(II) ET MN(II) OU LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), UE(III), GD(III), TB(III), DY(III) ET HO(III)] POUR LA PRÉPARATION DES COMPLEXES POLYNUCLÉAIRES HOMO- ET HETEROMETALIC ET DES POLYMÈRES DE COORDINATION DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS, NUCLEARITÉ ET TOPOLOGIE. CES DEUX STRATÉGIES COMPLÉMENTAIRES PERMETTRONT D’OBTENIR DE NOUVELLES FAMILLES DE MATÉRIAUX MAGNÉTIQUES MULTIFONCTIONNELS À BASE MOLÉCULAIRE TELS QUE LES AIMANTS CHIRAUX ET LUMINESCENTS, LES CONDUCTEURS MAGNÉTIQUES ÉLECTRONIQUES ET PROTONICAUX, LES AIMANTS ELECTRO, PHOTO ET PIÉZO-COMMUTABLES, LES AIMANTS POREUX ET LES CAPTEURS MAGNÉTIQUES AVEC DES APPLICATIONS POTENTIELLES EN NANOTECHNOLOGIE, MAGNÉTISME MOLÉCULAIRE ET ÉLECTRONIQUE MOLÉCULAIRE. EN OUTRE, LA SYNTHÈSE, LA CARACTÉRISATION ET L’ÉTUDE DES POLYMÈRES DE COORDINATION HOMO- ET HETEROMETALIC SERONT PRIORISÉES AVEC DES DISPOSITIONS MULTIDIMENSIONNELLES (ND, N = 1) DE CENTRES MÉTALLIQUES DE RELAXATION MAGNÉTIQUE LENTE ET POTENTIELLEMENT COMMUTABLES, AVEC DES INTERACTIONS TRÈS FAIBLES ENTRE EUX (AIMANTS MONONUCLÉAIRES MULTIPLES, MULTISIMS). CES NOUVEAUX PROTOTYPES DE DISPOSITIFS MAGNÉTIQUES MULTIFONCTIONNELS POURRAIENT FONCTIONNER COMME MULTI-BITS QUANTIQUES (MULTI-QUBITS) ELECTRO- OU PHOTO-CONMUTABLE AINSI QUE COMME PORTES QUANTIQUES (QGS) POUR LA MISE EN ŒUVRE DANS LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION QUANTIQUE (QIP) DANS LES DOMAINES ÉMERGENTS DE SPINTRONICA MOLÉCULAIRE ET L’INFORMATIQUE QUANTIQUE. ENFIN, MAIS NON DES MOINDRES, CERTAINS EXEMPLES DE CES SYSTÈMES DISCRETS (N = 0) ET MULTIDIMENSIONNELS (N = 1 ET 2) SONT DÉPOSÉS SOUS FORME DE FILMS MINCES SUR DES SURFACES D’OR OU DE SILICIUM FONCTIONNELLES AVEC DES CHAÎNES ORGANIQUES TELLES QUE DES GROUPES TERMINAUX (FRAGMENTS DE CARBOXYLATES OU PYRIDINES) AFIN D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DES AIMANTS MOLÉCULAIRES ET DES DISPOSITIFS MAGNÉTIQUES MULTIFONCTIONNELS OBTENUS AVANT LEURS APPLICATIONS RÉELLES EN NANOTECHNOLOGIE. UN OBJECTIF IMPORTANT SERA L’ÉTUDE DES PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT MAGNÉTIQUE ET ÉLECTRIQUE D’UNE SIMPLE MOLECULA. (French)
    4 December 2021
    0 references
    DIES IST EIN MULTIDISZIPLINÄRES GRUNDLAGENFORSCHUNGSPROJEKT ZU KOORDINATIONSCHEMIE, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA UND HOST-HOST-CHEMIE. ZIEL IST ES, NEUE MULTIFUNKTIONALE MOLEKULARE MAGNETISCHE MATERIALIEN (MMMMS) ZU ENTWICKELN, DIE NEBEN DEN MAGNETISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN AUFWEISEN UND DURCH DIE ANWENDUNG EXTERNER STIMULI (ELEKTRISCHER STROM, LICHTBESTRAHLUNG ODER HYDROSTATISCHER DRUCK) VERÄNDERT WERDEN KÖNNEN. UNSERE STRATEGIE IN DIESEM BEREICH BASIERT AUF DEM DESIGN UND DER SYNTHESE VON „NICHT-UNSCHULDIGEN“ PARAMAGNETISCHEN METALLKOMPLEXEN DER ERSTEN [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), GLAUBEN(III), MN(III) UND CR(III)], ZWEITE [M = RU(III) UND MO(V)] UND DRITTE ÜBERGANGSSERIE [M = RE(II,IV) UND W(V)] MIT HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDE [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMID, TRICYANOMETHANIDE, CYANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PYRAZOL, TRIAZOL, TETRAAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALAT UND OXAMATO ZUSAMMEN MIT ORGANISCHEN KONTRAIONEN MIT OPTISCHEN, ELEKTRISCHEN UND/ODER LEITFÄHIGEN EIGENSCHAFTEN. DIE SO GEWONNENEN MONO- UND DINUKLEARKOMPLEXE WERDEN EBENSO VERWENDET WIE „METALL“ (KOMPLEX-AS-METAL-ANSATZ) ZUR KOORDINIERUNG VON AROMATISCHEN LIGANDEN VON POLYAZINE-BRÜCKEN MIT REDOX- ODER PHOTOAKTIVEN EIGENSCHAFTEN SOWIE „METALLOLIGANDS“ (KOMPLEX-AS-LINKING-ANSATZ) ZU ANDEREN KOORDINIERTEN, UNGESÄTTIGTEN METALLKOMPLEXEN ODER VOLLSTÄNDIG GELÖSTEN ÜBERGANGSMETALLIONEN (M = NI(II), CO(II) UND MN(II) ODER LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) UND HO(III)] ZUR HERSTELLUNG VON POLYNUKLEAREN KOMPLEXEN HOMO UND HETEROMETALIC UND KOORDINATIONSPOLYMEREN UNTERSCHIEDLICHER DIMENSIONALITÄT, NUCLEARITY UND TOPOLOGIE. DIESE BEIDEN KOMPLEMENTÄREN STRATEGIEN ERMÖGLICHEN ES, NEUE FAMILIEN VON MOLEKULARBASIERTEN MULTIFUNKTIONALEN MAGNETISCHEN MATERIALIEN WIE CHIRAL- UND LEUCHTMAGNETEN, ELEKTRONISCHEN UND PROTONICAL-MAGNETLEITERN, ELECTRO-, PHOTO- UND PIEZO-KOMPATIBLEN MAGNETEN, PORÖSEN MAGNETEN UND MAGNETISCHEN SENSOREN MIT POTENZIELLEN ANWENDUNGEN IN NANOTECHNOLOGIE, MOLEKULAREM MAGNETISMUS UND MOLEKULARER ELEKTRONIK ZU ERHALTEN. DARÜBER HINAUS WIRD DIE SYNTHESE, CHARAKTERISIERUNG UND UNTERSUCHUNG VON HOMO- UND HETEROMETALIC-KOORDINATIONSPOLYMEREN MIT MULTIDIMENSIONALEN DISPOSITIONEN (ND, N = 1) VON METALLZENTREN MIT LANGSAMER MAGNETISCHER ENTSPANNUNG UND POTENZIELL PENDELBAREN, MIT SEHR SCHWACHEN WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN IHNEN (MEHRFACHE MONONUKLEARE MAGNETE, MULTISIMS) PRIORISIERT. DIESE NEUEN PROTOTYPEN MULTIFUNKTIONALER MAGNETISCHER GERÄTE KÖNNTEN ALS QUANTENMULTIBITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- ODER PHOTO-CONMUTABLE SOWIE QUANTENTÜREN (QGS) FÜR DIE UMSETZUNG IN DER QUANTENINFORMATIONSVERARBEITUNG (QIP) IN DEN AUFSTREBENDEN BEREICHEN DER MOLEKULAREN SPINTRONICA UND QUANTEN-COMPUTING FUNKTIONIEREN. SCHLIESSLICH WERDEN EINIGE AUSGEWÄHLTE BEISPIELE DIESER DISKRETEN (N = 0) UND MULTIDIMENSIONALEN (N = 1 UND 2) SYSTEME ALS DÜNNSCHICHTEN AUF GOLD- ODER SILIZIUMOBERFLÄCHEN, DIE MIT ORGANISCHEN KETTEN WIE KLEMMGRUPPEN (CARBOXYLATFRAGMENTE ODER PYRIDINE) FUNKTIONALISIERT WERDEN, ABGELAGERT, UM DIE QUALITÄT VON MOLEKULAREN MAGNETEN UND MULTIFUNKTIONALEN MAGNETEN ZU VERBESSERN, DIE VOR IHRER TATSÄCHLICHEN ANWENDUNG IN DER NANOTECHNOLOGIE ERZIELT WURDEN. EIN WICHTIGES ZIEL IST DIE UNTERSUCHUNG DER MAGNETISCHEN UND ELEKTRISCHEN TRANSPORTEIGENSCHAFTEN EINER EINFACHEN MOLECULA. (German)
    9 December 2021
    0 references
    DIT IS EEN MULTIDISCIPLINAIR FUNDAMENTEEL ONDERZOEKSPROJECT OP HET GEBIED VAN COÖRDINATIECHEMIE, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA EN HOST-HOST CHEMIE. HET DOEL IS NIEUWE MULTIFUNCTIONELE MOLECULAIRE MAGNETISCHE MATERIALEN (MMMMS) TE ONTWIKKELEN DIE, AFGEZIEN VAN DE MAGNETISCHE EIGENSCHAPPEN, VERSCHILLENDE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN HEBBEN EN DIE KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD DOOR TOEPASSING VAN EXTERNE STIMULI (ELEKTRISCHE STROOM, LICHTE BESTRALING OF HYDROSTATISCHE DRUK). ONZE STRATEGIE OP DIT GEBIED IS GEBASEERD OP HET ONTWERP EN DE SYNTHESE VAN „NIET-ONSCHULDIGE” PARAMAGNETISCHE METAALCOMPLEXEN VAN DE EERSTE [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), GELOOF(III), MN(III) EN CR(III)], TWEEDE [M = RU(III) EN MO(V)] EN DERDE OVERGANGSREEKS [M = RE(II,IV) EN W(V)] MET HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDEN [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CYANIDE [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOOL, PYRAZOOL, TRIAZOOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALAAT EN OXAMATO SAMEN MET ORGANISCHE CONTRAIONS MET OPTISCHE, ELEKTRISCHE EN/OF GELEIDENDE EIGENSCHAPPEN. DE ALDUS VERKREGEN MONO- EN DINUCLEAIRE COMPLEXEN ZULLEN EVENVEEL WORDEN GEBRUIKT ALS „METALEN” (COMPLEX-AS-METALEN BENADERING) DIE DE AROMATISCHE LIGANDS VAN POLYAZINE-BRUGGEN MET REDOX- OF FOTOACTIEVE EIGENSCHAPPEN COÖRDINEREN, ALSOOK „METALLOLIGANDS” (COMPLEX-AS-LINKING-BENADERING) VOOR ANDERE GECOÖRDINEERDE ONVERZADIGDE METAALCOMPLEXEN OF VOLLEDIG OPGELOSTE OVERGANGSMETAALIONEN (M = NI(II); CO(II) EN MN(II) OF LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) EN HO(III) EN HO(III)] VOOR DE BEREIDING VAN POLYNUCLEAIRE COMPLEXEN EN COÖRDINATIEPOLYMEREN VAN VERSCHILLENDE DIMENSIES, NUCLEARITEIT EN TOPOLOGIE VAN HOMO EN HETEROMETALIC. DEZE TWEE COMPLEMENTAIRE STRATEGIEËN ZULLEN NIEUWE FAMILIES VAN MOLECULAIRE MULTIFUNCTIONELE MAGNETISCHE MATERIALEN ZOALS CHIRALE EN LUMINESCENTE MAGNETEN, ELEKTRONISCHE EN PROTONICAL MAGNETISCHE GELEIDERS, ELECTRO-, PHOTO- EN PIËZO-COMMUTEERBARE MAGNETEN, POREUZE MAGNETEN EN MAGNETISCHE SENSOREN MET POTENTIËLE TOEPASSINGEN IN NANOTECHNOLOGIE, MOLECULAIRE MAGNETISME EN MOLECULAIRE ELEKTRONICA KUNNEN VERKRIJGEN. DAARNAAST ZULLEN DE SYNTHESE, KARAKTERISERING EN STUDIE VAN HOMO- EN HETEROMETALIC COÖRDINATIEPOLYMEREN PRIORITEIT KRIJGEN MET MULTIDIMENSIONALE DISPOSITIES (N, N = 1) VAN METALEN CENTRA VAN LANGZAME MAGNETISCHE ONTSPANNING EN MOGELIJK VERPLAATSBAAR, MET ZEER ZWAKKE INTERACTIES TUSSEN HEN (MEERDERE MONONUCLEAIRE MAGNETEN, MULTISIMS). DEZE NIEUWE PROTOTYPES VAN MULTIFUNCTIONELE MAGNETISCHE APPARATEN KUNNEN FUNCTIONEREN ALS KWANTUM MULTI-BITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- OF FOTO-CONMUTABLE EVENALS KWANTUMDEUREN (QGS) VOOR IMPLEMENTATIE IN KWANTUMINFORMATIEVERWERKING (QIP) IN DE OPKOMENDE GEBIEDEN VAN MOLECULAIRE SPINTRONICA EN KWANTUM COMPUTING. TEN SLOTTE WORDEN ENKELE GESELECTEERDE VOORBEELDEN VAN DEZE DISCRETE (N = 0) EN MULTIDIMENSIONALE (N = 1 EN 2) SYSTEMEN AFGEZET ALS DUNNE FILMS OP GOUD- OF SILICIUMOPPERVLAKKEN DIE ZIJN GEFUNCTIONEERD MET ORGANISCHE KETENS ZOALS TERMINALGROEPEN (CARBOXYLAATFRAGMENTEN OF PYRIDINEN) OM DE KWALITEIT VAN MOLECULAIRE MAGNETEN EN MULTIFUNCTIONELE MAGNETISCHE APPARATEN DIE ZIJN VERKREGEN VOORDAT ZIJ DAADWERKELIJK IN NANOTECHNOLOGIE WORDEN TOEGEPAST, TE VERBETEREN. EEN BELANGRIJK DOEL IS HET BESTUDEREN VAN DE MAGNETISCHE EN ELEKTRISCHE TRANSPORTEIGENSCHAPPEN VAN EEN EENVOUDIGE MOLECULA. (Dutch)
    17 December 2021
    0 references
    SI TRATTA DI UN PROGETTO DI RICERCA DI BASE MULTIDISCIPLINARE CHE COMPRENDE CHIMICA DI COORDINAMENTO, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, FHOTOQUIMICA E CHIMICA OSPITE-HOST. L'OBIETTIVO È QUELLO DI SVILUPPARE NUOVI MATERIALI MAGNETICI MOLECOLARI MULTIFUNZIONALI (MMMM) CHE HANNO PROPRIETÀ FISICHE DIVERSE DA QUELLE MAGNETICHE E CHE POSSONO ESSERE MODIFICATI MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI STIMOLI ESTERNI (CORRENTE ELETTRICA, IRRADIAZIONE LUMINOSA O PRESSIONE IDROSTATICA). LA NOSTRA STRATEGIA IN QUESTO CAMPO SI BASA SULLA PROGETTAZIONE E LA SINTESI DI COMPLESSI METALLICI PARAMAGNETICI "NON INNOCENTI" DEI PRIMI [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FEDE(III), MN(III) E CR(III)], SECONDO [M = RU(III) E MO(V)] E TERZA SERIE DI TRANSIZIONE [M = RE(II,IV) E W(V)] CON LEGANTI HALID [F, CL, BR, I], PSEUDOALIDI [NCS(−), NCO(−)], DICIANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CIANURO [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLE, PIRAZOLO, TRIAZOLE, TETRAZOLO, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OSSALATO E OXAMATO INSIEME A CONTRAONI ORGANICI AVENTI PROPRIETÀ OTTICHE, ELETTRICHE E/O CONDUTTRICI. I COMPLESSI MONO E DINUCLEARI COSÌ OTTENUTI SARANNO UTILIZZATI TANTO QUANTO "METALLI" (APPROCCIO COMPLESSO-AS-METAL) CHE COORDINANO I LEGANTI AROMATICI A PONTE DI POLYAZINE CON PROPRIETÀ REDOX O FOTOATTIVE, NONCHÉ "METALLOLIGANDS" (APPROCCIO COMPLESSO-AS-LINKING) VERSO ALTRI COMPLESSI METALLICI INSATURI COORDINATI O IONI METALLICI DI TRANSIZIONE COMPLETAMENTE SOLVATI (M = NI(II), CO(II) E MN(II) O LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) E HO(III)] PER LA PREPARAZIONE DI COMPLESSI POLINUCLEARI HOMO ED HETEROMETALIC E POLIMERI DI COORDINAZIONE DI DIVERSA DIMENSIONALITÀ, NUCLEARITÀ E TOPOLOGIA. QUESTE DUE STRATEGIE COMPLEMENTARI PERMETTERANNO DI OTTENERE NUOVE FAMIGLIE DI MATERIALI MAGNETICI MULTIFUNZIONALI A BASE MOLECOLARE COME MAGNETI CHIRALI E LUMINESCENTI, CONDUTTORI MAGNETICI ELETTRONICI E PROTONICAL, MAGNETI ELECTRO, FOTO E PIEZOCOMMUTABILI, MAGNETI POROSI E SENSORI MAGNETICI CON POTENZIALI APPLICAZIONI NELLA NANOTECNOLOGIA, NEL MAGNETISMO MOLECOLARE E NELL'ELETTRONICA MOLECOLARE. INOLTRE, LA SINTESI, LA CARATTERIZZAZIONE E LO STUDIO DEI POLIMERI DI COORDINAMENTO HOMO ED HETEROMETALIC SARANNO PRIORITARI CON DISPOSIZIONI MULTIDIMENSIONALI (ND, N = 1) DI CENTRI METALLICI DI LENTO RILASSAMENTO MAGNETICO E POTENZIALMENTE COMMUTABILI, CON INTERAZIONI MOLTO DEBOLI TRA LORO (MAGNETI MONONUCLEARI MULTIPLI, MULTISIMS). QUESTI NUOVI PROTOTIPI DI DISPOSITIVI MAGNETICI MULTIFUNZIONALI POTREBBERO FUNZIONARE COME QUANTUM MULTI-BITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- O FOTO-CONMUTABLE E COME PORTE QUANTISTICHE (QGS) PER L'IMPLEMENTAZIONE NELL'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI QUANTISTICHE (QIP) NEI CAMPI EMERGENTI DELLA SPINTRONICA MOLECOLARE E DELL'INFORMATICA QUANTISTICA. INFINE, MA NON DA ULTIMO, ALCUNI ESEMPI SELEZIONATI DI QUESTI SISTEMI DISCRETI (N = 0) E MULTIDIMENSIONALI (N = 1 E 2) SONO DEPOSITATI COME PELLICOLE SOTTILI SU SUPERFICI IN ORO O SILICIO FUNZIONALIZZATE CON CATENE ORGANICHE COME GRUPPI TERMINALI (FRAMMENTI DI CARBOSSILATO O PIRIDINE) AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI MAGNETI MOLECOLARI E DEI DISPOSITIVI MAGNETICI MULTIFUNZIONALI OTTENUTI PRIMA DELLA LORO EFFETTIVA APPLICAZIONE NELLA NANOTECNOLOGIA. UN OBIETTIVO IMPORTANTE SARÀ LO STUDIO DELLE PROPRIETÀ DI TRASPORTO MAGNETICO ED ELETTRICO DI UN SEMPLICE MOLECULA. (Italian)
    16 January 2022
    0 references
    SEE ON MULTIDISTSIPLINAARNE ALUSUURINGUTE PROJEKT, MIS HÕLMAB KOORDINEERIMISE KEEMIA, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA JA VASTUVÕTVA-HOST KEEMIA. EESMÄRK ON TÖÖTADA VÄLJA UUED MULTIFUNKTSIONAALSED MOLEKULAARMAGNETILISED MATERJALID (MMMMS), MILLEL ON LISAKS MAGNETILISTELE OMADUSTELE ERINEVAD FÜÜSIKALISED OMADUSED JA MIDA SAAB MUUTA VÄLISTE STIIMULITEGA (ELEKTRIVOOL, VALGUSKIIRGUS VÕI HÜDROSTAATILINE RÕHK). MEIE STRATEEGIA SELLES VALDKONNAS PÕHINEB ESIMESE [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), USU(III), MN(III) JA CR(III)], TEISE [M = RU(III) JA MO(V)] NING KOLMANDA ÜLEMINEKUSEERIA [M = RE(II, IV) JA W(V)] PROJEKTEERIMISEL JA SÜNTEESIL, MILLEL ON HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIIDID [NCS(–), NCO(–)], DITSÜAANAMIID, TRICYANOMETHANIDE, TSÜANIID [NC(–)], PORPHIRINATE, IMIDASOOL, PÜRASOOL, TRIASOOL, TETRASOOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OKSALAAT JA OXAMATO KOOS OPTILISTE, ELEKTRILISTE JA/VÕI JUHTIVATE ORGAANILISTE LOÜDEGA. SAADUD MONO- JA KAHETUUMALISI KOMPLEKSE KASUTATAKSE SAMA PALJU KUI METALLID (KEERULISED METALLID), MIS KOORDINEERIVAD POLYAZINE SILDADE AROMAATSEID LIGANDEID, MILLEL ON REDOKS- VÕI FOTOAKTIIVSED OMADUSED, SAMUTI „METALLOLIGANDS“ (KOMPLEKSNE LÄHENEMINE) MUUDE KOORDINEERITUD KÜLLASTUMATA METALLIKOMPLEKSIDE VÕI TÄIELIKULT LAHJENDATUD SIIRDEMETALLIIOONIDE SUHTES (M = NI(II), CO(II) JA MN(II) VÕI LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) JA HO(III)], ET VALMISTADA ETTE ERINEVA MÕÕTME, NUCLEARITY JA TOPOLOOGIAGA POLÜTUUMALISI KOMPLEKSE JA KOORDINEERIMISPOLÜMEERE. NEED KAKS ÜKSTEIST TÄIENDAVAT STRATEEGIAT VÕIMALDAVAD SAADA UUSI PEREKONDI MOLEKULAARPÕHISTE MULTIFUNKTSIONAALSETE MAGNETITEGA, NAGU KIRAAL- JA LUMINESTSENTSMAGNETID, ELEKTROONILISED JA PROTONICAL MAGNETID, ELECTRO-, PHOTO- JA PIESO-KOMMUTABLE MAGNETID, POORSED MAGNETID JA MAGNETANDURID, MILLEL ON POTENTSIAALSED RAKENDUSED NANOTEHNOLOOGIAS, MOLEKULAARMAGNETISM JA MOLEKULAARELEKTROONIKA. LISAKS PEETAKSE HOMO- JA HETEROMETALIC KOORDINEERIMISPOLÜMEERIDE SÜNTEESI, ISELOOMUSTAMIST JA UURIMIST ESMATÄHTSAKS MITMEMÕÕTMELISTE PAIGUTUSTEGA (ND, N = 1) AEGLASE MAGNETILISE LÕDVESTAMISE JA POTENTSIAALSELT KOMMUTEERITAVATE METALLKESKUSTEGA, MILLEL ON VÄGA NÕRK KOOSTOIME NENDE VAHEL (MITMETUUMALISED MAGNETID, MULTISIMS). NEED UUED MULTIFUNKTSIONAALSETE MAGNETSEADMETE PROTOTÜÜBID VÕIVAD TOIMIDA KVANT MULTIBITTIDENA (MULTI-KBITTIDENA) ELECTRO- VÕI FOTO-CONMUTABLENA, SAMUTI KVANTUSTENA (QGS) KVANTTEABE TÖÖTLEMISEKS (QIP) MOLEKULAARSE SPINTRONICA JA KVANTARVUTUSE ESILEKERKIVATES VALDKONDADES. MÕNED VALITUD NÄITED DISKREETSETEST (N = 0) JA MITMEMÕÕTMELISTEST (N = 1 JA 2) SÜSTEEMIDEST SADESTATAKSE KILEDENA KULLA- VÕI RÄNIPINDADELE, MIS ON FUNKTSIONEERITUD ORGAANILISTE AHELATEGA, NÄITEKS TERMINALIRÜHMADEGA (KARBOKSÜLAATFRAGMENDID VÕI PÜRIDIINID), ET PARANDADA MOLEKULAARMAGNETITE JA MULTIFUNKTSIONAALSETE MAGNETSEADMETE KVALITEETI, MIS ON SAADUD ENNE NENDE TEGELIKKU RAKENDAMIST NANOTEHNOLOOGIAS. OLULINE EESMÄRK ON UURIDA MAGNET- JA ELEKTRITRANSPORT OMADUSED LIHTNE MOLEKUL. (Estonian)
    4 August 2022
    0 references
    TAI DAUGIADALYKIS FUNDAMENTALUSIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTAS, APIMANTIS KOORDINAVIMO CHEMIJĄ, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA IR PRIIMANČIOSIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS. TIKSLAS – SUKURTI NAUJAS DAUGIAFUNKCINES MOLEKULINES MAGNETINES MEDŽIAGAS (MMMMS), KURIŲ FIZINĖS SAVYBĖS SKIRIASI NUO MAGNETINIŲ SAVYBIŲ IR KURIAS GALIMA MODIFIKUOTI NAUDOJANT IŠORINIUS DIRGIKLIUS (ELEKTROS SROVĘ, ŠVIESOS ŠVITINIMĄ ARBA HIDROSTATINĮ SLĖGĮ). MŪSŲ STRATEGIJA ŠIOJE SRITYJE GRINDŽIAMA PIRMŲJŲ [M = CU(II), NI(II), CO(II), TIKĖJIMO (III), MN(III) IR CR(III)], ANTROJO [M = RU(III) IR MO(V)] IR TREČIOJO PEREINAMOJO LAIKOTARPIO [M = RE(II, IV) IR W(V)] SU HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDŲ [NCS(–), NCO(–)], DIKIANAMIDAS, TRICYANOMETHANIDE, CIANIDAS [NC(–)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLAS, PIRAZOLAS, TRIAZOLAS, TETRAZOLAS, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OKSALATAS IR OXAMATO KARTU SU ORGANINĖMIS SUTARTIES, TURINČIOMIS OPTINIŲ, ELEKTRINIŲ IR (ARBA) LAIDŽIŲ SAVYBIŲ. TOKIU BŪDU GAUTI MONO IR DINUCLEAR KOMPLEKSAI BUS NAUDOJAMI TIEK PAT, KIEK „METALO“ (KOMPLEKSINIS METODAS), KOORDINUOJANTIS POLYAZINE TILTO AROMATINIUS LIGANDUS, TURINČIUS REDOKSO AR FOTOAKTYVIŲJŲ SAVYBIŲ, TAIP PAT „METALLOLIGANDS“ (SUDĖTINIS SUSIETASIS METODAS) KITŲ KOORDINUOTŲ NESOČIŲJŲ METALŲ KOMPLEKSŲ ARBA VISIŠKAI SOLVUOTŲ PEREINAMŲJŲ METALŲ JONŲ ATŽVILGIU (M = NI(II), CO(II) IR MN(II) ARBA LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) IR HO(III)] RUOŠIANT HOMO IR HETEROMETALIC POLIBRANDUOLINIUS KOMPLEKSUS IR SKIRTINGO MATMENŲ KOORDINAVIMO POLIMERUS, NUCLEARITY IR TOPOLOGIJĄ. ŠIOS DVI PAPILDOMOS STRATEGIJOS LEIS GAUTI NAUJAS MOLEKULINIŲ DAUGIAFUNKCINIŲ MAGNETINIŲ MEDŽIAGŲ, TOKIŲ KAIP CHIRALINIAI IR LIUMINESCENCINIAI MAGNETAI, ELEKTRONINIAI IR PROTONICAL MAGNETINIAI LAIDININKAI, ELECTRO, PHOTO- IR PJEZO KOMUTUOJAMIEJI MAGNETAI, AKYTI MAGNETAI IR MAGNETINIAI JUTIKLIAI SU GALIMOMIS NANOTECHNOLOGIJŲ, MOLEKULINĖS MAGNETIZMO IR MOLEKULINĖS ELEKTRONIKOS PROGRAMOMIS, ŠEIMA. BE TO, HOMO- IR HETEROMETALIC KOORDINACINIŲ POLIMERŲ SINTEZEI, APIBŪDINIMUI IR TYRIMUI PIRMENYBĖ BUS TEIKIAMA DAUGIAMAČIAMS (ND, N = 1) METALO CENTRAMS, KURIUOSE YRA LĖTO MAGNETINIO ATSIPALAIDAVIMO IR GALIMAI SUKEIČIAMŲ, SU LABAI SILPNA SĄVEIKA TARP JŲ (KELI MONOBRANDUOLINIAI MAGNETAI, MULTISIMS). ŠIE NAUJI DAUGIAFUNKCIŲ MAGNETINIŲ PRIETAISŲ PROTOTIPAI GALĖTŲ VEIKTI KAIP KVANTINĖS MULTIBITOS (KELIŲ KUBITŲ) ELECTRO ARBA FOTO-CONMUTABLE, TAIP PAT KVANTINĖS DURYS (QGS), SKIRTOS ĮGYVENDINTI KVANTINĮ INFORMACIJOS APDOROJIMĄ (QIP) BESIFORMUOJANČIOSE MOLEKULINĖS SPINTRONICA IR KVANTINĖS KOMPIUTERIJOS SRITYSE. GALIAUSIAI, BET NE MAŽIAU SVARBU IR TAI, KAD KAI KURIE ATRINKTI ŠIŲ DISKREČIŲJŲ (N = 0) IR DAUGIAMAČIŲ (N = 1 IR 2) SISTEMŲ PAVYZDŽIAI YRA DEPONUOJAMI KAIP PLONOS PLĖVELĖS ANT AUKSO AR SILICIO PAVIRŠIŲ, FUNKCIONALIZUOTŲ SU ORGANINĖMIS GRANDINĖMIS, PVZ., GALINĖMIS GRUPĖMIS (KARBOKSILATO FRAGMENTAIS ARBA PIRIDINAIS), SIEKIANT PAGERINTI MOLEKULINIŲ MAGNETŲ IR DAUGIAFUNKCIŲ MAGNETINIŲ PRIETAISŲ, GAUTŲ IKI JŲ FAKTINIO TAIKYMO NANOTECHNOLOGIJOJE, KOKYBĘ. SVARBUS TIKSLAS BUS PAPRASTOS MOLECULA MAGNETINIŲ IR ELEKTRINIŲ TRANSPORTAVIMO SAVYBIŲ TYRIMAS. (Lithuanian)
    4 August 2022
    0 references
    RIJEČ JE O MULTIDISCIPLINARNOM TEMELJNOM ISTRAŽIVAČKOM PROJEKTU KOJI OBUHVAĆA KEMIJU KOORDINACIJE, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA I KEMIJU DOMAĆINA. CILJ JE RAZVITI NOVE MULTIFUNKCIONALNE MOLEKULARNE MAGNETSKE MATERIJALE (MMMMS) KOJI OSIM MAGNETSKIH IMAJU RAZLIČITA FIZIKALNA SVOJSTVA I KOJI SE MOGU MIJENJATI PRIMJENOM VANJSKIH PODRAŽAJA (ELEKTRIČNA STRUJA, SVJETLOSNO ZRAČENJE ILI HIDROSTATSKI TLAK). NAŠA STRATEGIJA U OVOM PODRUČJU TEMELJI SE NA DIZAJNU I SINTEZI „NEINNOCENTNIH” PARAMAGNETNIH METALNIH KOMPLEKSA PRVIH [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), VJERE(III), MN(III) I CR(III)], DRUGOG [M = RU(III) I MO(V)] I TREĆE PRIJELAZNE SERIJE [M = RE(II,IV) I W(V)] S HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NCS(−), NCO(−)], DICIJANAMID, TRICYANOMETHANIDE, CIJANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PIRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OKSALAT I OXAMATO ZAJEDNO S ORGANSKIM CONTRAIONSIMA KOJI IMAJU OPTIČKA, ELEKTRIČNA I/ILI VODLJIVA SVOJSTVA. TAKO DOBIVENI KOMPLEKSI MONO I DINUKLEARNI KORISTIT ĆE SE JEDNAKO KAO I „METALI” (KOMPLEKSNI PRISTUP KAO METAL) KOJI KOORDINIRAJU AROMATSKE LIGANDE POLYAZINE MOSTA S REDOKS ILI FOTOAKTIVNIM SVOJSTVIMA, KAO I „METALLOLIGANDS” (KOMPLEKSNI PRISTUP KOJI POVEZUJE) PREMA DRUGIM KOORDINIRANIM NEZASIĆENIM METALNIM KOMPLEKSIMA ILI POTPUNO SOLVATIRANIM IONIMA PRIJELAZNIH METALA (M = NI(II), CO(II) I MN(II) ILI LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) I HO(III)] ZA PRIPREMU POLINUKLEARNIH KOMPLEKSA HOMO I HETEROMETALIC I KOORDINACIJSKIH POLIMERA RAZLIČITE DIMENZIONALNOSTI, NUCLEARITY I TOPOLOGIJE. OVE DVIJE KOMPLEMENTARNE STRATEGIJE OMOGUĆIT ĆE DOBIVANJE NOVIH OBITELJI MOLEKULARNIH MULTIFUNKCIONALNIH MAGNETSKIH MATERIJALA KAO ŠTO SU KIRALNI I LUMINESCENTNI MAGNETI, ELEKTRONIČKI I PROTONICALNI MAGNETSKI VODIČI, ELECTRO-, FOTO- I PIEZO-KOMMULABILNI MAGNETI, POROZNI MAGNETI I MAGNETSKI SENZORI S POTENCIJALNIM PRIMJENAMA U NANOTEHNOLOGIJI, MOLEKULARNOM MAGNETIZMU I MOLEKULARNOJ ELEKTRONICI. OSIM TOGA, SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I STUDIJA HOMO- I HETEROMETALIC KOORDINACIJSKIH POLIMERA BIT ĆE PRIORITET S VIŠEDIMENZIONALNIM DISPOZICIJAMA (ND, N = 1) METALNIH CENTARA SPOROG MAGNETSKOG OPUŠTANJA I POTENCIJALNO PRILAGODLJIVIH, S VRLO SLABIM INTERAKCIJAMA MEĐU NJIMA (VIŠESTRUKI MONONUKLEARNI MAGNETI, MULTISIMS). TI NOVI PROTOTIPOVI VIŠENAMJENSKIH MAGNETSKIH UREĐAJA MOGLI BI FUNKCIONIRATI KAO KVANTNI MULTI-BITOVI (MULTI-QUBITS) ELECTRO- ILI FOTO-CONMUTABLE, KAO I KVANTNA VRATA (QGS) ZA PROVEDBU U OBRADI KVANTNIH INFORMACIJA (QIP) U NOVIM PODRUČJIMA MOLEKULARNE SPINTRONICA I KVANTNOG RAČUNALSTVA. NAPOSLJETKU, NEKI ODABRANI PRIMJERI TIH DISKRETNIH (N = 0) I VIŠEDIMENZIONALNIH (N = 1 I 2) SUSTAVA TALOŽE SE KAO TANKI FILMOVI NA ZLATNE ILI SILICIJSKE POVRŠINE FUNKCIONALIZIRANE ORGANSKIM LANCIMA KAO ŠTO SU TERMINALNE SKUPINE (KARBOKSILATNI FRAGMENTI ILI PIRIDINI) KAKO BI SE POBOLJŠALA KVALITETA MOLEKULARNIH MAGNETA I MULTIFUNKCIONALNIH MAGNETSKIH UREĐAJA DOBIVENIH PRIJE NJIHOVE STVARNE PRIMJENE U NANOTEHNOLOGIJI. VAŽAN CILJ BIT ĆE PROUČAVANJE MAGNETSKIH I ELEKTRIČNIH PRIJEVOZNIH SVOJSTAVA JEDNOSTAVNE MOLECULE. (Croatian)
    4 August 2022
    0 references
    ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΈΝΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΉΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗ ΧΗΜΕΊΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΕΊΑ ΟΙΚΟΔΕΣΠΌΤΗ-ΞΕΝΙΣΤΉ. ΣΤΌΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΝΈΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΜΟΡΙΑΚΏΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ (MMMMS) ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΕΡΕΘΙΣΜΆΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΡΕΎΜΑ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ ΦΩΤΌΣ Ή ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΉ ΠΊΕΣΗ). Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΑΥΤΌ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗ ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΩΝ «ΜΗ ΑΘΏΩΝ» ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΣΥΜΠΛΟΚΏΝ ΤΩΝ ΠΡΏΤΩΝ [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FAITH(III), MN(III) ΚΑΙ CR(III)], ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΩΝ [M = RU(III) ΚΑΙ MO(V)] ΚΑΙ ΤΡΊΤΗΣ ΣΕΙΡΆΣ ΜΕΤΆΒΑΣΗΣ [M = RE(II,IV) ΚΑΙ W(V)] ΜΕ HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], ΨΕΥΔΑΛΊΔΕΣ [NCS(−), NCO(−)], ΔΙΚΥΑΝΑΜΊΔΙΟ, ΤΡΙΑΖΌΛΙΟ, ΚΥΑΝΊΔΙΟ [NC(−)], ΡΟΦΙΡΙΝΙΚΟ, ΙΜΙΔΑΖΌΛΙΟ, ΠΥΡΑΖΌΛΙΟ, ΤΡΙΑΖΌΛΙΟ, ΤΕΤΡΑΖΌΛΙΟ, ΠΟΛΙΡΙΔΙΔΗ [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, ΟΞΑΛΙΚΌ ΚΑΙ OXAMATO ΜΑΖΊ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΈΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΈΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ Ή/ΚΑΙ ΑΓΏΓΙΜΕΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ. ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΑΡΑΓΌΜΕΝΑ ΔΙΠΥΡΗΝΙΚΆ ΣΎΜΠΛΟΚΑ MONO ΚΑΙ ΔΙΠΥΡΗΝΙΚΆ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΌΣΟ ΚΑΙ ΤΑ «ΜΈΤΑΛΛΑ» (ΜΈΤΑΛΛΑ) ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΊΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ POLYAZINE ΜΕ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΈΣ Ή ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΑ «METALLOLIGANDS» (ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΣΎΝΘΕΤΗΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΆΛΛΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΈΝΑ ΑΚΌΡΕΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΣΎΜΠΛΟΚΑ Ή ΠΛΉΡΩΣ ΔΙΑΛΥΜΈΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΙΌΝΤΑ (M = NI(II), CO(II) ΚΑΙ MN(II) Ή LANTANIDES [LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) ΚΑΙ HO(III)] ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΣΥΜΠΛΟΚΏΝ HOMO ΚΑΙ HETEROMETALIC ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΏΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΏΝ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ, NUCLEARITY ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΊΑΣ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΔΎΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΘΑ ΕΠΙΤΡΈΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΑ ΜΟΡΙΑΚΆ, ΌΠΩΣ ΟΙ ΜΑΓΝΉΤΕΣ ΧΕΙΡΌΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΎΓΕΙΑΣ, ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΊ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝΙΚΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΊ ΑΓΩΓΟΊ, ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΊ, ΟΙ ΦΩΤΟ- ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΖΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΊΣ ΜΑΓΝΉΤΕΣ, ΟΙ ΠΟΡΏΔΕΙΣ ΜΑΓΝΉΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΊ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ, ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΌ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ. ΕΠΙΠΛΈΟΝ, Η ΣΎΝΘΕΣΗ, Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΈΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΏΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ HOMO- ΚΑΙ HETEROMETALIC ΘΑ ΔΟΘΕΊ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ (ND, N = 1) ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΚΈΝΤΡΩΝ ΑΡΓΉΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉΣ ΧΑΛΆΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΆ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΎ ΑΔΎΝΑΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ (ΠΟΛΛΑΠΛΟΊ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΙΚΟΊ ΜΑΓΝΉΤΕΣ, MULTISIMS). ΑΥΤΆ ΤΑ ΝΈΑ ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΩΣ ΚΒΑΝΤΙΚΈΣ ΠΟΛΥ-BITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- Ή PHOTO-CONMUTABLE ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΈΣ ΠΌΡΤΕΣ (QGS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (QIP) ΣΤΑ ΑΝΑΔΥΌΜΕΝΑ ΠΕΔΊΑ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΉΣ SPINTRONICA ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΉΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ. ΤΈΛΟΣ, ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΏΝ (N = 0) ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΆΣΤΑΤΩΝ (N = 1 ΚΑΙ 2) ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΝΑΠΟΤΊΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΛΕΠΤΈΣ ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ ΧΡΥΣΟΎ Ή ΠΥΡΙΤΊΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΈΣ ΑΛΥΣΊΔΕΣ, ΌΠΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ (ΘΡΑΎΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΏΝ Ή ΠΥΡΙΔΊΝΕΣ), ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΊ Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΏΝ ΜΑΓΝΗΤΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ. ΈΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ ΣΤΌΧΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Η ΜΕΛΈΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΙΔΙΟΤΉΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΕΝΌΣ ΑΠΛΟΎ MOLECULA. (Greek)
    4 August 2022
    0 references
    IDE O MULTIDISCIPLINÁRNY ZÁKLADNÝ VÝSKUMNÝ PROJEKT ZAHŔŇAJÚCI KOORDINAČNÚ CHÉMIU, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA A HOSTITEĽSKÚ CHÉMIU. CIEĽOM JE VYVINÚŤ NOVÉ MULTIFUNKČNÉ MOLEKULÁRNE MAGNETICKÉ MATERIÁLY (MMMMS), KTORÉ MAJÚ ODLIŠNÉ FYZIKÁLNE VLASTNOSTI OKREM MAGNETICKÝCH A KTORÉ MÔŽU BYŤ MODIFIKOVANÉ POUŽITÍM VONKAJŠÍCH PODNETOV (ELEKTRICKÝ PRÚD, OŽAROVANIE SVETLA ALEBO HYDROSTATICKÝ TLAK). NAŠA STRATÉGIA V TEJTO OBLASTI JE ZALOŽENÁ NA NÁVRHU A SYNTÉZE „NENEVINNÝCH“ PARAMAGNETICKÝCH KOVOVÝCH KOMPLEXOV PRVÝCH [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), VIERA (III), MN(III) A CR(III)], DRUHEJ [M = RU(III) A MO(V)] A TRETEJ PRECHODOVEJ SÉRIE [M = RE(II,IV) A W(V)] S HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDMI [NCS(−)], NCO(−)], DIKYÁNAMID, TRICYANOMETHANIDE, KYANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PYRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALÁT A OXAMATO SPOLU S ORGANICKÝMI CONTRAIONS S OPTICKÝMI, ELEKTRICKÝMI A/ALEBO VODIVÝMI VLASTNOSŤAMI. TAKTO ZÍSKANÉ KOMPLEXY MONO A DINUKLEÁRNE KOMPLEXY SA BUDÚ POUŽÍVAŤ ROVNAKO AKO „KOVY“ (KOMPLEXNÝ PRÍSTUP AKO KOV), KTORÉ KOORDINUJÚ AROMATICKÉ LIGANDY POLYAZINE S REDOXNÝMI ALEBO FOTOAKTÍVNYMI VLASTNOSŤAMI, AKO AJ „METALLOLIGANDS“ (PRÍSTUP S KOMPLEXNÝM PREPOJENÍM) K INÝM KOORDINOVANÝM NENASÝTENÝM KOVOVÝM KOMPLEXOM ALEBO ÚPLNE ROZPUSTENÝM PRECHODOVÝM KOVOVÝM IÓNOM (M = NI(II), CO(II) A MN(II) ALEBO LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) A HO(III)] NA PRÍPRAVU VIACJADROVÝCH KOMPLEXOV HOMO A HETEROMETALIC A KOORDINAČNÝCH POLYMÉROV RÔZNEJ ROZMEROV, NUCLEARITY A TOPOLÓGIE. TIETO DVE KOMPLEMENTÁRNE STRATÉGIE UMOŽNIA ZÍSKAŤ NOVÉ SKUPINY MOLEKULÁRNYCH MULTIFUNKČNÝCH MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV, AKO SÚ CHIRALOVÉ A LUMINISCENČNÉ MAGNETY, ELEKTRONICKÉ A PROTONICKÉ MAGNETY, ELECTRO-, PHOTO- A PIEZOKOMUABILNÉ MAGNETY, PÓROVITÉ MAGNETY A MAGNETICKÉ SNÍMAČE S POTENCIÁLNYMI APLIKÁCIAMI V NANOTECHNOLÓGII, MOLEKULÁRNOM MAGNETIZME A MOLEKULÁRNEJ ELEKTRONIKE. OKREM TOHO, SYNTÉZA, CHARAKTERIZÁCIA A ŠTÚDIUM KOORDINAČNÝCH POLYMÉROV HOMO- A HETEROMETALIC BUDE PRIORITOU S VIACROZMERNÝMI DISPOZÍCIAMI (ND, N = 1) KOVOVÝCH CENTIER POMALÉHO MAGNETICKÉHO UVOĽNENIA A POTENCIÁLNE KOMUNIKOVATEĽNÝCH, S VEĽMI SLABÝMI INTERAKCIAMI MEDZI NIMI (VIACERÉ JEDNOJADROVÉ MAGNETY, MULTISIMS). TIETO NOVÉ PROTOTYPY MULTIFUNKČNÝCH MAGNETICKÝCH ZARIADENÍ BY MOHLI FUNGOVAŤ AKO KVANTOVÉ MULTIBITY (MULTI-QUBITS) ELECTRO- ALEBO FOTO-CONMUTABLE, AKO AJ KVANTOVÉ DVERE (QGS) PRE IMPLEMENTÁCIU V KVANTOVOM SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ (QIP) V VZNIKAJÚCICH OBLASTIACH MOLEKULÁRNEJ SPINTRONICA A KVANTOVEJ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. NAPOKON, V NEPOSLEDNOM RADE, NIEKTORÉ VYBRANÉ PRÍKLADY TÝCHTO DISKRÉTNYCH (N = 0) A VIACROZMERNÝCH (N = 1 A 2) SYSTÉMOV SA UKLADAJÚ AKO TENKÉ FILMY NA ZLATÝCH ALEBO KREMÍKOVÝCH POVRCHOCH FUNKČNÝCH S ORGANICKÝMI REŤAZCAMI, AKO SÚ KONCOVÉ SKUPINY (KARBOXYLÁTOVÉ FRAGMENTY ALEBO PYRIDÍNY), ABY SA ZLEPŠILA KVALITA MOLEKULÁRNYCH MAGNETOV A MULTIFUNKČNÝCH MAGNETICKÝCH ZARIADENÍ ZÍSKANÝCH PRED ICH SKUTOČNÝM POUŽITÍM V NANOTECHNOLÓGII. DÔLEŽITÝM CIEĽOM BUDE ŠTÚDIUM MAGNETICKÝCH A ELEKTRICKÝCH TRANSPORTNÝCH VLASTNOSTÍ JEDNODUCHEJ MOLECULE. (Slovak)
    4 August 2022
    0 references
    TÄMÄ ON MONIALAINEN PERUSTUTKIMUSHANKE, JOKA KATTAA KOORDINOINTIKEMIAN, MAGNETOQUIMICAN, ELECTROQUIMICAN, PHOTOQUIMICAN JA ISÄNTÄ-ISÄNTÄKEMIAN. TAVOITTEENA ON KEHITTÄÄ UUSIA MONITOIMISIA MOLEKYYLIMAGNEETTISIA MATERIAALEJA (MMMMS), JOILLA ON ERILAISET FYYSISET OMINAISUUDET KUIN MAGNEETTISILLA MATERIAALEILLA JA JOITA VOIDAAN MUUTTAA KÄYTTÄMÄLLÄ ULKOISIA ÄRSYKKEITÄ (SÄHKÖVIRTA, VALON SÄTEILYTYS TAI HYDROSTAATTINEN PAINE). STRATEGIAMME TÄLLÄ ALALLA PERUSTUU ENSIMMÄISEN [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), USKON(III), MN(III) JA CR(III)], TOISEN [M = RU(III) JA MO(V)] JA KOLMANNEN SIIRTYMÄSARJAN [M = RE(II,IV) JA W(V)] RAKENTEESEEN JA SYNTEESIIN HALID-LIGANDEILLA [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDEILLA [M = RE(II,IV) JA W(V)], JOISSA ON HALID-LIGANDEJA [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDEJA [NCS(−), NCO(−)], DISYANAMIDI, TRICYANOMETHANIDE, SYANIDI [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDATSOLI, PYRATSOLI, TRIATSOLI, TETRAZOLI, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OKSALAATTI JA OXAMATO SEKÄ ORGAANISET SOPIMUKSET, JOILLA ON OPTISIA, SÄHKÖISIÄ JA/TAI JOHTAVIA OMINAISUUKSIA. NÄIN SAATUJA MONO- JA DINUCLEAR-KOMPLEKSEJA KÄYTETÄÄN YHTÄ PALJON KUIN ”METALLEJA” (MONIMUTKAINEN METALLINEN LÄHESTYMISTAPA), JOTKA KOORDINOIVAT POLYAZINE-SILTA-AROMAATTISIA LIGANDEJA, JOILLA ON REDOX- TAI FOTOAKTIIVISIA OMINAISUUKSIA, SEKÄ ”METALLOLIGANDS” (MONIMUTKAINEN YHDISTÄVÄ LÄHESTYMISTAPA) MUIHIN KOORDINOITUIHIN TYYDYTTYMÄTTÖMIIN METALLIKOMPLEKSEIHIN TAI TÄYSIN SOLVATOITUIHIN SIIRTYMÄMETALLI-IONEIHIN (M = NI(II), CO(II) JA MN(II) TAI LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) JA HO(III)] HOMO- JA HETEROMETALIC-POLYYDINKOMPLEKSEJA JA KOORDINOINTIPOLYMEEREJÄ VARTEN, JOILLA ON ERI ULOTTUVUUS, NUCLEARITY JA TOPOLOGIA. NÄMÄ KAKSI TOISIAAN TÄYDENTÄVÄÄ STRATEGIAA MAHDOLLISTAVAT UUSIEN MOLEKYYLIPOHJAISTEN MONITOIMISTEN MAGNEETTISTEN MATERIAALIEN, KUTEN KITAALI- JA LUMINESENSSIMAGNEETTIEN, ELEKTRONISTEN JA PROTONICAL-MAGNEETTIEN, ELECTRO-, PHOTO- JA PIETSOKOMMUNIITTISTEN MAGNEETTIEN, HUOKOISTEN MAGNEETTIEN JA MAGNEETTISEN ANTUREIDEN, JOILLA ON POTENTIAALISIA SOVELLUKSIA NANOTEKNIIKASSA, MOLEKYYLIMAGNEETTISSA JA MOLEKYYLIELEKTRONIIKASSA. LISÄKSI HOMO- JA HETEROMETALIC- JA HETEROMETALIC-KOORDINOINTIPOLYMEERIEN SYNTEESI, KARAKTERISOINTI JA TUTKIMUS ASETETAAN ETUSIJALLE MONIULOTTEISILLA DISPOSITIOILLA (ND, N = 1) HITAAN MAGNEETTISEN RENTOUTUMISEN JA MAHDOLLISESTI MUUNNETTAVISSA OLEVIEN METALLIKESKUSTEN KANSSA, JA NIIDEN VÄLILLÄ ON HYVIN HEIKKO VUOROVAIKUTUS (MONIMUTKAISET MONONUKLEAARISET MAGNEETIT, MULTISIMS). NÄMÄ MONITOIMISTEN MAGNEETTISTEN LAITTEIDEN UUDET PROTOTYYPIT VOISIVAT TOIMIA KVANTTIMONIBITTINÄ (MULTI-QUBITS) ELECTRO- TAI PHOTO-CONMUTABLE SEKÄ KVANTTIOVINA (QGS) KVANTTITIETOJEN KÄSITTELYSSÄ (QIP) KEHITTYVILLÄ MOLEKYYLIEN SPINTRONICA- JA KVANTTILASKENTAKENTILLÄ. LOPUKSI JOTKIN VALITUT ESIMERKIT NÄISTÄ ERILLISISTÄ (N = 0) JA MONIULOTTEISISTA (N = 1 JA 2) JÄRJESTELMISTÄ TALLETETAAN OHUINA KALVOINA KULLALLE TAI PIIPIN PINNALLE, JOKA ON TOIMINNALLINEN ORGAANISILLA KETJUILLA, KUTEN PÄÄTERYHMISSÄ (KARBOKSYLAATTIFRAGMENTIT TAI PYRIDIINIT), JOTTA PARANNETTAISIIN MOLEKYYLIMAGNEETTIEN JA MONITOIMISTEN MAGNEETTISTEN LAITTEIDEN LAATUA, JOTKA ON SAATU ENNEN NIIDEN VARSINAISTA KÄYTTÖÄ NANOTEKNOLOGIAN ALALLA. TÄRKEÄNÄ TAVOITTEENA ON TUTKIA YKSINKERTAISEN MOLECULAN MAGNEETTISIA JA SÄHKÖISIÄ KULJETUSOMINAISUUKSIA. (Finnish)
    4 August 2022
    0 references
    JEST TO MULTIDYSCYPLINARNY PROJEKT BADAŃ PODSTAWOWYCH OBEJMUJĄCY CHEMIĘ KOORDYNACJI, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA I CHEMIĘ GOSPODARZA. CELEM JEST OPRACOWANIE NOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH MOLEKULARNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH (MMMMS), KTÓRE MAJĄ INNE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE POZA TYMI MAGNETYCZNYMI I KTÓRE MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE PRZEZ ZASTOSOWANIE BODŹCÓW ZEWNĘTRZNYCH (PRĄD ELEKTRYCZNY, NAPROMIENIOWANIE ŚWIATŁA LUB CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE). NASZA STRATEGIA W TEJ DZIEDZINIE OPIERA SIĘ NA PROJEKTOWANIU I SYNTEZIE „NIEWINNYCH” KOMPLEKSÓW METALI PARAMAGNETYCZNYCH PIERWSZYCH [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FAITH(III), MN(III) I CR(III)], DRUGICH [M = RU(III) I MO(V)] ORAZ TRZECIEJ SERII PRZEJŚCIOWEJ [M = RE(II,IV) I W(V)] Z LIGANDAMI HALID [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDEAMI [NCS(−), NCO(−)], DICYJANAMID, TRICYANOMETHANIDE, CYJANEK [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PIRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, SZCZAWIAN I OXAMATO WRAZ Z ORGANICZNYMI CONTRAIONS MAJĄCYMI WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE, ELEKTRYCZNE LUB PRZEWODZĄCE. OTRZYMANE W TEN SPOSÓB KOMPLEKSY MONO I DINUKLEARNE BĘDĄ STOSOWANE TAK SAMO, JAK „METALE” (PODEJŚCIE ZŁOŻONE JAKO METAL), KOORDYNUJĄCE LIGANDY AROMATYCZNE Z MOSTKIEM POLYAZINE O WŁAŚCIWOŚCIACH REDOKSOWYCH LUB FOTOAKTYWNYCH, A TAKŻE „METALLOLIGANDS” (PODEJŚCIE ZŁOŻONE JAKO POŁĄCZENIE) W STOSUNKU DO INNYCH SKOORDYNOWANYCH NIENASYCONYCH KOMPLEKSÓW METALI LUB CAŁKOWICIE ROZPUSZCZONYCH JONÓW METALI PRZEJŚCIOWYCH (M = NI(II), CO(II) ORAZ MN(II) LUB LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) I HO(III)] DO PRZYGOTOWANIA KOMPLEKSÓW WIELOJĄDROWYCH HOMO I HETEROMETALIC ORAZ POLIMERÓW KOORDYNACYJNYCH O RÓŻNEJ WYMIAROWOŚCI, NUCLEARITY I TOPOLOGII. TE DWIE KOMPLEMENTARNE STRATEGIE POZWOLĄ NA UZYSKANIE NOWYCH RODZIN WIELOFUNKCYJNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH OPARTYCH NA MOLEKULARNYCH, TAKICH JAK MAGNESY CHIRALNE I LUMINESCENCYJNE, ELEKTRONICZNE I PROTONICALNE PRZEWODNIKI MAGNETYCZNE, MAGNESY ELECTRO-, PHOTO- I PIEZOKOMMUTABLE, MAGNESY POROWATE I CZUJNIKI MAGNETYCZNE O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W NANOTECHNOLOGII, MAGNETYZMIE MOLEKULARNYM I ELEKTRONICE MOLEKULARNEJ. PONADTO SYNTEZA, CHARAKTERYSTYKA I BADANIE POLIMERÓW KOORDYNACYJNYCH HOMO- I HETEROMETALIC BĘDĄ TRAKTOWANE PRIORYTETOWO Z WIELOWYMIAROWYMI DYSPOZYCJAMI (ND, N = 1) METALOWYMI CENTRAMI POWOLNEGO MAGNETYCZNEGO RELAKSU I POTENCJALNIE KOMUNIKOWALNYMI, Z BARDZO SŁABYMI INTERAKCJAMI MIĘDZY NIMI (WIELOKROTNE MAGNESY JEDNOJĄDROWE, MULTISIMS). TE NOWE PROTOTYPY WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ MAGNETYCZNYCH MOGŁYBY FUNKCJONOWAĆ JAKO KWANTOWE WIELOBITOWE (WIELOKILKOBITOWE) ELECTRO- LUB FOTO-CONMUTABLE, A TAKŻE DRZWI KWANTOWE (QGS) DO WDROŻENIA W KWANTOWYM PRZETWARZANIU INFORMACJI (QIP) W NOWYCH POLACH MOLEKULARNEJ SPINTRONICA I KWANTOWEJ. WRESZCIE NIEKTÓRE WYBRANE PRZYKŁADY TYCH SYSTEMÓW DYSKRETNYCH (N = 0) I WIELOWYMIAROWYCH (N = 1 I 2) SĄ OSADZANE JAKO CIENKIE FOLIE NA POWIERZCHNIACH ZŁOTA LUB KRZEMU FUNKCJONALNIE WYPOSAŻONYCH W ŁAŃCUCHY ORGANICZNE, TAKIE JAK GRUPY KOŃCOWE (FRAGMENTY KARBOKSYLANOWE LUB PIRYDYNY) W CELU POPRAWY JAKOŚCI MAGNESÓW MOLEKULARNYCH I WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ MAGNETYCZNYCH UZYSKANYCH PRZED ICH FAKTYCZNYM ZASTOSOWANIEM W NANOTECHNOLOGII. WAŻNYM CELEM BĘDZIE BADANIE MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI TRANSPORTOWYCH PROSTEJ MOLECULI. (Polish)
    4 August 2022
    0 references
    EZ EGY MULTIDISZCIPLINÁRIS ALAPKUTATÁSI PROJEKT, AMELY A KOORDINÁCIÓS KÉMIÁT, A MAGNETOQUIMICA, AZ ELECTROQUIMICA, A PHOTOQUIMICA ÉS A HOST-HOST KÉMIÁT FOGLALJA MAGÁBAN. A CÉL OLYAN ÚJ MULTIFUNKCIONÁLIS MOLEKULÁRIS MÁGNESES ANYAGOK (MMMMS) KIFEJLESZTÉSE, AMELYEK A MÁGNESESEKTŐL ELTÉRŐ FIZIKAI TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZNEK, ÉS AMELYEK KÜLSŐ INGEREK (ELEKTROMOS ÁRAM, FÉNYSUGÁRZÁS VAGY HIDROSZTATIKUS NYOMÁS) ALKALMAZÁSÁVAL MÓDOSÍTHATÓK. STRATÉGIÁNK EZEN A TERÜLETEN AZ ELSŐ [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), HIT(III), MN(III) ÉS CR(III)], MÁSODIK [M = RU(III) ÉS MO(V)], VALAMINT A HARMADIK ÁTMENETI SOROZAT [M = RE(II,IV) ÉS W(V)] „NEM ÁRTATLAN” PARAMÁGNESES FÉMKOMPLEXEINEK TERVEZÉSÉN ÉS SZINTÉZISÉN ALAPUL, HALID-LIGANDOKKAL [F, CL, BR, I], PSZEUDOHALIDOKKAL [NCS(–), NCO(–)], DICIÁNAMID, TRICYANOMETHANIDE, CIANID [NC(–)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PIRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALÁT ÉS OXAMATO, VALAMINT OPTIKAI, ELEKTROMOS ÉS/VAGY VEZETŐ TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ SZERVES SZERINT. AZ ÍGY KAPOTT MONO- ÉS DINUKLEÁRIS KOMPLEXEKET UGYANÚGY HASZNÁLJÁK, MINT A „FÉMEK” (KOMPLEX-AS-FÉMES MEGKÖZELÍTÉS), AMELYEK A REDOX VAGY FOTOAKTÍV TULAJDONSÁGOKKAL RENDELKEZŐ POLYAZINE HÍD AROMÁS LIGANDÁKAT KOORDINÁLJÁK, VALAMINT A „METALLOLIGANDS” (KOMPLEX-AS-ÖSSZEKÖTŐ MEGKÖZELÍTÉS) MÁS KOORDINÁLT TELÍTETLEN FÉMKOMPLEXEKKEL VAGY TELJESEN OLDOTT ÁTMENETI FÉMIONOKKAL (M = NI(II), CO(II) ÉS MN(II) VAGY LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) ÉS HO(III)] A KÜLÖNBÖZŐ DIMENZIÓJÚ, NUCLEARITY ÉS TOPOLÓGIÁJÚ HOMO- ÉS HETEROMETALIC POLINUKLEÁRIS KOMPLEXEK ÉS KOORDINÁCIÓS POLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. EZ A KÉT EGYMÁST KIEGÉSZÍTŐ STRATÉGIA LEHETŐVÉ TESZI A MOLEKULÁRIS ALAPÚ MULTIFUNKCIONÁLIS MÁGNESES ANYAGOK, PÉLDÁUL A KIRÁLIS ÉS LUMINESZCENS MÁGNESEK, AZ ELEKTRONIKUS ÉS PROTONICAL MÁGNESES VEZETÉKEK, AZ ELECTRO-, A PHOTO- ÉS A PIEZO-KOMMUTÁLHATÓ MÁGNESEK, PORÓZUS MÁGNESEK ÉS MÁGNESES ÉRZÉKELŐK ÚJ CSALÁDJAINAK BESZERZÉSÉT A NANOTECHNOLÓGIA, A MOLEKULÁRIS MÁGNESESSÉG ÉS A MOLEKULÁRIS ELEKTRONIKA TERÜLETÉN. EZEN TÚLMENŐEN A HOMO- ÉS HETEROMETALIC KOORDINÁCIÓS POLIMEREK SZINTÉZISÉT, JELLEMZÉSÉT ÉS TANULMÁNYOZÁSÁT PRIORITÁSKÉNT KEZELIK A LASSÚ MÁGNESES RELAXÁCIÓVAL ÉS POTENCIÁLISAN INGÁZHATÓ FÉMKÖZPONTOK TÖBBDIMENZIÓS DISZPOZÍCIÓIVAL (ND, N = 1), AMELYEK KÖZÖTT NAGYON GYENGE KÖLCSÖNHATÁSOK VANNAK (TÖBB MONONUKLEÁRIS MÁGNES, MULTISIMS). EZEK AZ ÚJ PROTOTÍPUSOK MULTIFUNKCIONÁLIS MÁGNESES ESZKÖZÖK MŰKÖDHETNEK KVANTUM MULTI-BIT (MULTI-QUBITS) ELECTRO- VAGY FOTO-CONMUTABLE, VALAMINT A KVANTUMAJTÓK (QGS) MEGVALÓSÍTÁSÁRA KVANTUMINFORMÁCIÓ FELDOLGOZÁS (QIP) A FELTÖREKVŐ TERÜLETEKEN A MOLEKULÁRIS SPINTRONICA ÉS A KVANTUMSZÁMÍTÁS. VÉGÜL, DE NEM UTOLSÓSORBAN, NÉHÁNY KIVÁLASZTOTT PÉLDA EZEKRE A DISZKRÉT (N = 0) ÉS TÖBBDIMENZIÓS (N = 1 ÉS 2) RENDSZEREKRE VÉKONY FILMKÉNT KERÜL ELHELYEZÉSRE AZ OLYAN SZERVES LÁNCOKKAL MŰKÖDŐ ARANY VAGY SZILÍCIUM FELÜLETEKEN, MINT PÉLDÁUL A TERMINÁLCSOPORTOK (KARBOXILÁT-TÖREDÉKEK VAGY PIRIDINEK) A NANOTECHNOLÓGIÁBAN VALÓ TÉNYLEGES ALKALMAZÁSUKAT MEGELŐZŐEN ELŐÁLLÍTOTT MOLEKULÁRIS MÁGNESEK ÉS MULTIFUNKCIONÁLIS MÁGNESES ESZKÖZÖK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. FONTOS CÉL LESZ AZ EGYSZERŰ MOLECULA MÁGNESES ÉS ELEKTROMOS KÖZLEKEDÉSI TULAJDONSÁGAINAK TANULMÁNYOZÁSA. (Hungarian)
    4 August 2022
    0 references
    JEDNÁ SE O MULTIDISCIPLINÁRNÍ ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT ZAHRNUJÍCÍ KOORDINAČNÍ CHEMII, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA A HOSTITELSKOU CHEMII. CÍLEM JE VYVINOUT NOVÉ MULTIFUNKČNÍ MOLEKULÁRNÍ MAGNETICKÉ MATERIÁLY (MMMMS), KTERÉ MAJÍ ODLIŠNÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KROMĚ MAGNETICKÝCH A KTERÉ MOHOU BÝT MODIFIKOVÁNY APLIKACÍ VNĚJŠÍCH PODNĚTŮ (ELEKTRICKÝ PROUD, OZÁŘENÍ SVĚTLA NEBO HYDROSTATICKÝ TLAK). NAŠE STRATEGIE V TÉTO OBLASTI JE ZALOŽENA NA NÁVRHU A SYNTÉZE „NEINNOCENTNÍCH“ PARAMAGNETICKÝCH KOVOVÝCH KOMPLEXŮ PRVNÍCH [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), VÍRY(III), MN(III) A CR(III)], DRUHÉ [M = RU(III) A MO(V)] A TŘETÍ PŘECHODNÉ ŘADY [M = RE(II,IV) A W(V)] S HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDY [NCS(−), NCO(−)], DIKYANAMID, TRICYANOMETHANIDE, KYANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PYRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALÁT A OXAMATO SPOLEČNĚ S ORGANICKÝMI PODMÍNKAMI, KTERÉ MAJÍ OPTICKÉ, ELEKTRICKÉ A/NEBO VODIVÉ VLASTNOSTI. TAKTO ZÍSKANÉ MONOJADERNÉ A DVOUJADERNÉ KOMPLEXY BUDOU POUŽITY STEJNĚ JAKO „KOVY“ (KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP JAKO KOV), KTERÉ KOORDINUJÍ AROMATICKÉ LIGANDY POLYAZINE S REDOXNÍMI NEBO FOTOAKTIVNÍMI VLASTNOSTMI, JAKOŽ I „METALLOLIGANDS“ (KOMPLEXNĚ PROPOJENÝ PŘÍSTUP) SMĚREM K JINÝM KOORDINOVANÝM NENASYCENÝM KOVOVÝM KOMPLEXŮM NEBO ZCELA SOLVATOVANÝM IONTŮM PŘECHODOVÝCH KOVŮ (M = NI(II), CO(II) A MN(II) NEBO LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) A HO(III)] PRO PŘÍPRAVU POLYJADERNÝCH KOMPLEXŮ HOMO A HETEROMETALIC A KOORDINAČNÍCH POLYMERŮ RŮZNÉ DIMENZE, NUCLEARITY A TOPOLOGIE. TYTO DVĚ VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍCÍ STRATEGIE UMOŽNÍ ZÍSKAT NOVÉ SKUPINY MOLEKULÁRNÍCH MULTIFUNKČNÍCH MAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JSOU CHIRÁLNÍ A LUMINISCENČNÍ MAGNETY, ELEKTRONICKÉ A PROTONICAL MAGNETICKÉ VODIČE, ELECTRO-, PHOTO- A PIEZO-KOMPATIBILNÍ MAGNETY, PORÉZNÍ MAGNETY A MAGNETICKÉ SENZORY S POTENCIÁLNÍMI APLIKACEMI V NANOTECHNOLOGIÍCH, MOLEKULÁRNÍ MAGNETISMUS A MOLEKULÁRNÍ ELEKTRONIKA. KROMĚ TOHO BUDE UPŘEDNOSTŇOVÁNA SYNTÉZA, CHARAKTERIZACE A STUDIUM KOORDINAČNÍCH POLYMERŮ HOMO A HETEROMETALIC S VÍCEROZMĚRNÝMI DISPOZICEMI (ND, N = 1) KOVOVÝCH CENTER POMALÉ MAGNETICKÉ RELAXACE A POTENCIÁLNĚ KOMUTABILNÍCH, S VELMI SLABÝMI INTERAKCEMI MEZI NIMI (VÍCE MONONUKLEÁRNÍ MAGNETY, MULTISIMS). TYTO NOVÉ PROTOTYPY MULTIFUNKČNÍCH MAGNETICKÝCH ZAŘÍZENÍ BY MOHLY FUNGOVAT JAKO KVANTOVÉ MULTIBITOVÉ (MULTI-QUBITS) ELECTRO- NEBO FOTO-CONMUTABLE, JAKOŽ I KVANTOVÉ DVEŘE (QGS) PRO IMPLEMENTACI V KVANTOVÉM ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ (QIP) V NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH OBLASTECH MOLEKULÁRNÍ SPINTRONICA A KVANTOVÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY. V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ JSOU NĚKTERÉ VYBRANÉ PŘÍKLADY TĚCHTO DISKRÉTNÍCH (N = 0) A VÍCEROZMĚRNÝCH (N = 1 A 2) SYSTÉMŮ ULOŽENY JAKO TENKÉ FÓLIE NA ZLATÉ NEBO KŘEMÍKOVÉ POVRCHY FUNKČNÍ S ORGANICKÝMI ŘETĚZY, JAKO JSOU KONCOVÉ SKUPINY (KARBOXYLÁTOVÉ FRAGMENTY NEBO PYRIDINY), ABY SE ZLEPŠILA KVALITA MOLEKULÁRNÍCH MAGNETŮ A MULTIFUNKČNÍCH MAGNETŮ ZÍSKANÝCH PŘED JEJICH SKUTEČNÝM POUŽITÍM V NANOTECHNOLOGIÍCH. DŮLEŽITÝM CÍLEM BUDE STUDIUM MAGNETICKÝCH A ELEKTRICKÝCH TRANSPORTNÍCH VLASTNOSTÍ JEDNODUCHÉHO MOLECULA. (Czech)
    4 August 2022
    0 references
    TAS IR DAUDZNOZARU FUNDAMENTĀLO PĒTĪJUMU PROJEKTS, KAS APTVER KOORDINĀCIJAS ĶĪMIJU, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA UN UZŅĒMĒJAS UZŅĒMĒJAS ĶĪMIJA. MĒRĶIS IR IZSTRĀDĀT JAUNUS DAUDZFUNKCIONĀLUS MOLEKULĀROS MAGNĒTISKOS MATERIĀLUS (MMMMS), KURIEM IR ATŠĶIRĪGAS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS, IZŅEMOT MAGNĒTISKĀS, UN KURUS VAR MODIFICĒT, IZMANTOJOT ĀRĒJOS STIMULUS (ELEKTRISKO STRĀVU, GAISMAS APSTAROŠANU VAI HIDROSTATISKO SPIEDIENU). MŪSU STRATĒĢIJA ŠAJĀ JOMĀ IR BALSTĪTA UZ “NENEVAINĪGU” PARAMAGNĒTISKO METĀLU KOMPLEKSU IZSTRĀDI UN SINTĒZI PIRMAJĀ [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), TICĪBĀ(III), MN(III) UN CR(III)], OTRAJĀ [M = RU(III) UN MO(V)] UN TREŠAJĀ PĀREJAS SĒRIJĀ [M = RE(II,IV) UN W(V)] AR HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEIDOHALĪDIEM [NCS(−), NCO(−)], DICIĀNAMĪDS, TRICYANOMETHANIDE, CIANĪDS [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLS, PIRAZOLS, TRIAZOLS, TETRAZOLS, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OKSALĀTS UN OXAMATO KOPĀ AR ORGANISKIEM LĪGUMIEM AR OPTISKĀM, ELEKTRISKĀM UN/VAI VADĪŠANAS ĪPAŠĪBĀM. ŠĀDI IEGŪTIE MONO UN DIVKODOLU KOMPLEKSI TIKS IZMANTOTI TIKPAT LIELĀ MĒRĀ KĀ “METĀLI” (KOMPLEKSA KĀ METĀLA PIEEJA), KOORDINĒJOT POLYAZINE TILTU AROMĀTISKOS LIGANDUS AR REDOKSU VAI FOTOAKTĪVĀM ĪPAŠĪBĀM, KĀ ARĪ “METALLOLIGANDS” (KOMPLEKSA SASAISTES PIEEJA) AR CITIEM KOORDINĒTIEM NEPIESĀTINĀTIEM METĀLA KOMPLEKSIEM VAI PILNĪGI IZLĪDZINĀTIEM PĀREJAS METĀLA JONIEM (M = NI(II), CO(II) UN MN(II) VAI LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) UN HO(III)] HOMO- UN HETEROMETALIC POLINUKLEĀRO KOMPLEKSU UN DAŽĀDU IZMĒRU, NUCLEARITY UN TOPOLOĢIJAS POLIMĒRU SAGATAVOŠANAI. ŠĪS DIVAS SAVSTARPĒJI PAPILDINOŠĀS STRATĒĢIJAS ĻAUS IEGŪT JAUNAS MOLEKULĀRĀS BĀZES DAUDZFUNKCIONĀLU MAGNĒTISKO MATERIĀLU, PIEMĒRAM, HIRĀLO UN LUMINISCĒJOŠO MAGNĒTU, ELEKTRONISKO UN PROTONICAL MAGNĒTISKO VADĪTĀJU, ELECTRO, PHOTO- UN PJEZOKOMUNĀLO MAGNĒTISKO MATERIĀLU, PORAINU MAGNĒTU UN MAGNĒTISKO SENSORU AR POTENCIĀLU PIELIETOJUMU NANOTEHNOLOĢIJĀ, MOLEKULĀRO MAGNETISMU UN MOLEKULĀRO ELEKTRONIKU. TURKLĀT HOMO- UN HETEROMETALIC KOORDINĀCIJAS POLIMĒRU SINTĒZE, RAKSTUROŠANA UN IZPĒTE TIKS NOTEIKTA PAR PRIORITĀTI AR DAUDZDIMENSIJU IZVIETOJUMU (ND, N = 1) METĀLA CENTRIEM AR LĒNU MAGNĒTISKO RELAKSĀCIJU UN, IESPĒJAMS, SVĀRSTĪGIEM, AR ĻOTI VĀJU MIJIEDARBĪBU STARP TIEM (VAIRĀKI MONONUKLEĀRI MAGNĒTI, MULTISIMS). ŠIE JAUNIE DAUDZFUNKCIONĀLO MAGNĒTISKO IERĪČU PROTOTIPI VARĒTU DARBOTIES KĀ KVANTU MULTI-BITI (MULTI-QUBITS) ELECTRO- VAI FOTO-CONMUTABLE, KĀ ARĪ KVANTU DURVIS (QGS) IEVIEŠANAI KVANTU INFORMĀCIJAS APSTRĀDĒ (QIP) JAUNAJĀS MOLEKULĀRĀS SPINTRONICA UN KVANTU SKAITĻOŠANAS JOMĀS. VISBEIDZOT, BET NE MAZĀK SVARĪGI, DAŽI IZVĒLĒTI ŠO DISKRĒTO (N = 0) UN DAUDZDIMENSIJU (N = 1 UN 2) SISTĒMU PIEMĒRI TIEK NOGULSNĒTI KĀ PLĀNAS PLĒVES UZ ZELTA VAI SILĪCIJA VIRSMĀM, KAS DARBOJAS AR ORGANISKĀM ĶĒDĒM, PIEMĒRAM, TERMINĀLU GRUPĀM (KARBOKSILĀTA FRAGMENTIEM VAI PIRIDĪNIEM), LAI UZLABOTU MOLEKULĀRO MAGNĒTU UN DAUDZFUNKCIONĀLU MAGNĒTISKO IERĪČU KVALITĀTI, KAS IEGŪTAS PIRMS TO FAKTISKĀS IZMANTOŠANAS NANOTEHNOLOĢIJĀ. SVARĪGS MĒRĶIS BŪS PĒTĪJUMS PAR MAGNĒTISKĀS UN ELEKTRISKĀS TRANSPORTA ĪPAŠĪBAS VIENKĀRŠU MOLECULA. (Latvian)
    4 August 2022
    0 references
    IS TIONSCADAL TAIGHDE BUNÚSACH ILDISCIPLÍNEACH É SEO A CHLÚDAÍONN CEIMIC CHOMHORDAITHE, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA AGUS CEIMIC ÓSTACH. IS É AN AIDHM ATÁ ANN NÁ ÁBHAIR MHÓILÍNEACHA MHÓILÍNEACHA NUA MHÓILÍNEACHA (MMMMS) A FHORBAIRT A BHFUIL AIRÍONNA FISICEACHA ÉAGSÚLA ACU SEACHAS NA CINN MHAIGHNÉADACHA AGUS IS FÉIDIR A MHODHNÚ TRÍ SPREAGTHAÍ SEACHTRACHA A CHUR I BHFEIDHM (SRUTH LEICTREACH, IONRADAÍOCHT SOLAIS NÓ BRÚ HIDREASTATACH). TÁ ÁR STRAITÉIS SA RÉIMSE SEO BUNAITHE AR DHEARADH AGUS AR SHINTÉIS NA GCOIMPLÉISC MHIOTAIL PARAMAGNETIC “NEAMHCHÓNGARACHA” DEN CHÉAD [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), CREIDEAMH(III), MN(III) AGUS CR(III)], AN DARA [M = RU(III) AGUS MO(V)] AGUS AN TRÍÚ SRAITH TRASDULA [M = RE(II,IV) AGUS W(V)] LE HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CIAINÍD [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLE, PIREASÓL, TRÍ-ASÓL, TEITRIASÓL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALATE AGUS OXAMATO MAR AON LE CONTRAIONS ORGÁNACHA A BHFUIL AIRÍONNA OPTÚLA, LEICTREACHA AGUS/NÓ SEOLTACHA ACU. ÚSÁIDFEAR NA COIMPLÉISC ARAMATACHA MONO- AGUS DÉNÚICLÉACHA A FHAIGHTEAR AR AN GCAOI SIN CHOMH MAITH LE “MIOTAIL” (CUR CHUIGE CASTA-MAR-MHIOTAIL) A CHOMHORDAÍONN LIGANDAÍ ARAMATACHA DROICHID POLYAZINE A BHFUIL AIRÍONNA DEARGA NÓ FÓTGHNÍOMHACHA ACU, CHOMH MAITH LE “METALLOLIGANDS” (CUR CHUIGE CASTA MAR NASCADH) I DTREO COIMPLÉISC MHIOTAIL CHOMHORDAITHE NEAMHSHÁITHITHE EILE NÓ IAIN THRAS-MHIOTAIL ATÁ SOSCAOILTE GO HIOMLÁN (M = NI(II), CO(II) AGUS MN(II) NÓ LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) AGUS HO(III)] LE HAGHAIDH ULLMHÚ COIMPLÉISC PHOLANÚICLÉACHA HOMO- AGUS HETEROMETALIC AGUS POLAIMÉIRÍ COMHORDAITHE A BHFUIL GNÉ DHIFRIÚIL, NÚICLÉACH AGUS TOIPEOLAÍOCHT. CUIRFIDH AN DÁ STRAITÉIS CHOMHLÁNTACHA SEO AR CHUMAS TEAGHLAIGH NUA D’ÁBHAIR MHÓILÍNEACH-BHUNAITHE MHÓILÍNEACHA MHÓILÍNEACH-BHUNAITHE MAIGHNÉADACHA A FHÁIL, MAIGHNÉID CHÓRACHA AGUS LUMINESCENT, SEOLTÓIRÍ MAIGHNÉADACHA LEICTREONACHA AGUS PROTONICAL, ELECTRO-, PHOTO-, AGUS MAIGHNÉID PIEZO-COMMUTABLE, MAIGHNÉID SCAGACH AGUS BRAITEOIRÍ MAIGHNÉADACHA A BHFUIL FEIDHMEANNA FÉIDEARTHA ACU I NANAITHEICNEOLAÍOCHT, MAIGHNÉADAS MÓILÍNEACH AGUS LEICTREONAIC MHÓILÍNEACH. INA THEANNTA SIN, TABHARFAR TOSAÍOCHT DO SHINTÉIS, TRÉITHRIÚ AGUS STAIDÉAR POLAIMÉIRÍ COMHORDAITHE HOMO- AGUS HETEROMETALIC LE DIÚSCAIRTÍ ILGHNÉITHEACHA (ND, N = 1) D’IONAID MIOTAIL DE SCÍTHE MAIGHNÉADACH MALL AGUS A D’FHÉADFADH A BHEITH IN-IOMALARTAITHE, LE HIDIRGHNÍOMHAÍOCHTAÍ AN-LAG EATARTHU (MAIGHNÉID MONONUCLEAR IL, MULTISIMS). D’FHÉADFADH NA FRÉAMHSHAMHLACHA NUA SEO DE GHAIRIS MHAIGHNÉADACHA ILFHEIDHMEACHA FEIDHMIÚ MAR IL-GIOTÁN CANDAMACH (IL-CHIIOTÁIN) ELECTRO- NÓ FÓTA-CONMUTABLE CHOMH MAITH LE DOIRSE CANDAMACHA (QGS) LE HAGHAIDH CUR CHUN FEIDHME I BPRÓISEÁIL FAISNÉISE CANDAMAÍ (QIP) I RÉIMSÍ NA SPINTRONICA MÓILÍNEACH AGUS NA RÍOMHAIREACHTA CANDAMAÍ ATÁ AG TEACHT CHUN CINN. AR DEIREADH, ACH NÍ AR A LAGHAD, DÉANTAR ROINNT SAMPLAÍ ROGHNAITHE DE NA CÓRAIS SCOITE (N = 0) AGUS ILTOISEACH (N = 1 AGUS 2) SIN A THAISCEADH MAR SCANNÁIN TANAÍ AR DHROMCHLAÍ ÓIR NÓ SILEACAN A FHEIDHMÍTEAR LE SLABHRAÍ ORGÁNACHA AMHAIL GRÚPAÍ CRÍOCHFORT (BLÚIRÍ CARBOCSAILÁIT NÓ PIRRIDÍNÍ) D’FHONN CÁILÍOCHT MAIGHNÉID MHÓILÍNEACHA AGUS FEISTÍ MAIGHNÉADACHA ILFHEIDHMEACHA A FHAIGHTEAR ROIMH A N-IARRATAIS IARBHÍR I NANAITHEICNEOLAÍOCHT A FHEABHSÚ. BEIDH SÉ MAR CHUSPÓIR TÁBHACHTACH STAIDÉAR A DHÉANAMH AR AIRÍONNA IOMPAIR MHAIGHNÉADACHA AGUS LEICTREACHA MOLECULA SIMPLÍ. (Irish)
    4 August 2022
    0 references
    GRE ZA MULTIDISCIPLINARNI TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKT, KI ZAJEMA KOORDINACIJSKO KEMIJO, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA IN GOSTITELJSKO KEMIJO. CILJ JE RAZVITI NOVE VEČNAMENSKE MOLEKULARNE MAGNETNE MATERIALE (MMMS), KI IMAJO POLEG MAGNETNIH DRUGAČNE FIZIKALNE LASTNOSTI IN JIH JE MOGOČE SPREMENITI Z UPORABO ZUNANJIH DRAŽLJAJEV (ELEKTRIČNI TOK, SVETLOBNO OBSEVANJE ALI HIDROSTATIČNI TLAK). NAŠA STRATEGIJA NA TEM PODROČJU TEMELJI NA ZASNOVI IN SINTEZI „NENEDOLŽNIH“ PARAMAGNETNIH KOVINSKIH KOMPLEKSOV PRVEGA [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), VERE(III), MN(III) IN CR(III)], DRUGEGA [M = RU(III) IN MO(V)] IN TRETJE PREHODNE SERIJE [M = RE(II,IV) IN W(V)] S HALID LIGANDI [F, CL, BR, I], PSEVDOHALIDI [NCS(−), NCO(−)], DICIANAMID, TRICYANOMETHANIDE, CIANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PIRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OKSALAT IN OXAMATO SKUPAJ Z ORGANSKIMI CONTRAIONS Z OPTIČNIMI, ELEKTRIČNIMI IN/ALI PREVODNIMI LASTNOSTMI. TAKO DOBLJENI MONTAŽNI IN DVOJEDRSKI KOMPLEKSI SE BODO UPORABLJALI KOT „KOVINE“ (KOMPLEKSNI PRISTOP KOT KOVINA), KI USKLAJUJEJO AROMATIČNE LIGANDE POLYAZINE Z REDOKSNIMI ALI FOTOAKTIVNIMI LASTNOSTMI, PA TUDI „METALLOLIGANDS“ (PRISTOP KOMPLEKSA KOT VEZAVE) PROTI DRUGIM KOORDINIRANIM NENASIČENIM KOVINSKIM KOMPLEKSOM ALI POPOLNOMA RAZTOPLJENIM KOVINSKIM IONOM (M = NI(II), CO(II) IN MN(II) ALI LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) IN HO(III))] ZA PRIPRAVO POLINUKLEARNIH KOMPLEKSOV HOMO IN HETEROMETALIC TER KOORDINACIJSKIH POLIMEROV RAZLIČNIH DIMENZIJ, NUCLEARITY IN TOPOLOGIJE. TI DVE DOPOLNILNI STRATEGIJI BOSTA OMOGOČILI PRIDOBITEV NOVIH DRUŽIN VEČNAMENSKIH MAGNETNIH MATERIALOV NA MOLEKULARNI OSNOVI, KOT SO KIRALNI IN LUMINESCENTNI MAGNETI, ELEKTRONSKI IN PROTONICALNI MAGNETNI VODNIKI, ELECTRO-, PHOTO- IN PIEZO-COMMUTABLE MAGNETI, POROZNI MAGNETI IN MAGNETNI SENZORJI Z MOŽNOSTJO UPORABE V NANOTEHNOLOGIJI, MOLEKULARNEM MAGNETIZMU IN MOLEKULARNI ELEKTRONIKI. POLEG TEGA BO SINTEZA, KARAKTERIZACIJA IN ŠTUDIJA HOMO- IN HETEROMETALIC KOORDINACIJSKIH POLIMEROV PREDNOSTNA NALOGA Z VEČDIMENZIONALNIMI DISPOZICIJAMI (ND, N = 1) KOVINSKIH CENTROV POČASNE MAGNETNE SPROSTITVE IN POTENCIALNO SPREMENLJIVIH, Z ZELO ŠIBKIMI INTERAKCIJAMI MED NJIMI (VEČKRATNI MONONUKLEARNI MAGNETI, MULTISIMS). TI NOVI PROTOTIPI VEČNAMENSKIH MAGNETNIH NAPRAV BI LAHKO DELOVALI KOT KVANTNI MULTI-BITI (MULTI-QUBITS) ELECTRO- ALI FOTO-CONMUTABLE IN KVANTNA VRATA (QGS) ZA IZVAJANJE V KVANTNI OBDELAVI INFORMACIJ (QIP) NA NASTAJAJOČIH PODROČJIH MOLEKULARNEGA SPINTRONICA IN KVANTNEGA RAČUNALNIŠTVA. NENAZADNJE SO NEKATERI IZBRANI PRIMERI TEH DISKRETNIH (N = 0) IN VEČDIMENZIONALNIH (N = 1 IN 2) SISTEMOV ODLOŽENI KOT TANKI FILMI NA ZLATIH ALI SILICIJEVIH POVRŠINAH, KI SO FUNKCIONIRANE Z ORGANSKIMI VERIGAMI, KOT SO TERMINALNE SKUPINE (DELCI KARBOKSILATA ALI PIRIDINI), DA SE IZBOLJŠA KAKOVOST MOLEKULARNIH MAGNETOV IN VEČNAMENSKIH MAGNETNIH NAPRAV, PRIDOBLJENIH PRED NJIHOVO DEJANSKO UPORABO V NANOTEHNOLOGIJI. POMEMBEN CILJ BO PREUČEVANJE MAGNETNIH IN ELEKTRIČNIH TRANSPORTNIH LASTNOSTI PREPROSTEGA MOLECULE. (Slovenian)
    4 August 2022
    0 references
    ТОВА Е МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ОСНОВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ, ОБХВАЩАЩ ХИМИЯТА НА КООРДИНАЦИЯТА, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA И ХИМИЯТА ДОМАКИН-ДОМАКИН. ЦЕЛТА Е ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ НОВИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МОЛЕКУЛЯРНИ МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ (MMMMS), КОИТО ИМАТ РАЗЛИЧНИ ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ МАГНИТНИТЕ, И КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОДИФИЦИРАНИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНИ СТИМУЛИ (ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК, ОБЛЪЧВАНЕ НА СВЕТЛИНА ИЛИ ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ). НАШАТА СТРАТЕГИЯ В ТАЗИ ОБЛАСТ СЕ ОСНОВАВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО И СИНТЕЗА НА „НЕВИННИ“ ПАРАМАГНИТНИ МЕТАЛНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ПЪРВИТЕ [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), ВЯРА(III), MN(III) И CR(III)], ВТОРО [M = RU(III) И MO(V)] И ТРЕТА ПРЕХОДНА СЕРИЯ [M = RE(II,IV) И W(V)] С ХАЛИДНИ ЛИГАНДИ [F, CL, BR, I], ПСЕВДОХАЛИДИ [NCS(−), NCO(−)], ДИЦИАНАМИД, TRICYANOMETHANIDE, ЦИАНИД [NC(−)], PORPHIRINATE, ИМИДАЗОЛ, ПИРАЗОЛ, ТРИАЗОЛ, ТЕТРАЗОЛ, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, ОКСАЛАТ И OXAMATO, ЗАЕДНО С ОРГАНИЧНИ КОНТРАЖИ С ОПТИЧНИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И/ИЛИ ПРОВОДИМИ СВОЙСТВА. ПОЛУЧЕНИТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН КОМПЛЕКСИ MONO И ДВУЯДРЕНИ КОМПЛЕКСИ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОЛКОВА, КОЛКОТО „МЕТАЛИ„(КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД КАТО МЕТАЛ) ЗА КООРДИНИРАНЕ НА АРОМАТНИТЕ ЛИГАНДИ НА POLYAZINE МОСТ С РЕДОКС ИЛИ ФОТОАКТИВНИ СВОЙСТВА, КАКТО И „METALLOLIGANDS“ (КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД КАТО ВРЪЗКА) КЪМ ДРУГИ КООРДИНИРАНИ НЕНАСИТЕНИ МЕТАЛНИ КОМПЛЕКСИ ИЛИ НАПЪЛНО РАЗТВОРЕНИ ПРЕХОДНИ МЕТАЛНИ ЙОНИ (M = NI(II), CO(II) И MN(II) ИЛИ LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) И HO(III)] ЗА ПРИГОТВЯНЕТО НА ПОЛИЯДРЕНИ КОМПЛЕКСИ HOMO И HETEROMETALIC И КООРДИНАЦИОННИ ПОЛИМЕРИ С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ, NUCLEARITY И ТОПОЛОГИЯ. ТЕЗИ ДВЕ ДОПЪЛВАЩИ СЕ СТРАТЕГИИ ЩЕ ПОЗВОЛЯТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ НОВИ СЕМЕЙСТВА ОТ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ НА МОЛЕКУЛЯРНА ОСНОВА КАТО ХИРАЛНИ И ЛУМИНЕСЦЕНТНИ МАГНИТИ, ЕЛЕКТРОННИ И PROTONICAL МАГНИТИ, ELECTRO-, PHOTO- И ПИЕЗО-ЗАМЕНЯЕМИ МАГНИТИ, ПОРЕСТИ МАГНИТИ И МАГНИТНИ СЕНЗОРИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ, МОЛЕКУЛЯРНИЯ МАГНЕТИЗЪМ И МОЛЕКУЛЯРНАТА ЕЛЕКТРОНИКА. ОСВЕН ТОВА СИНТЕЗЪТ, ХАРАКТЕРИЗИРАНЕТО И ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПОЛИМЕРИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА HOMO- И HETEROMETALIC ЩЕ БЪДАТ ПРИОРИТИЗИРАНИ С МНОГОИЗМЕРНИ ДИСПОЗИЦИИ (ND, N = 1) НА МЕТАЛНИ ЦЕНТРОВЕ НА БАВНО МАГНИТНО РЕЛАКСИРАНЕ И ПОТЕНЦИАЛНО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ, С МНОГО СЛАБИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ТЯХ (МНОЖЕСТВЕНИ МОНОЯДРЕНИ МАГНИТИ, MULTISIMS). ТЕЗИ НОВИ ПРОТОТИПИ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МАГНИТНИ УСТРОЙСТВА МОГАТ ДА ФУНКЦИОНИРАТ КАТО КВАНТОВИ МУЛТИ-БИТОВИ (MULTI-QUBITS) ELECTRO ИЛИ ФОТО-CONMUTABLE, КАКТО И КВАНТОВИ ВРАТИ (QGS) ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В КВАНТОВАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ (QIP) В НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ ОБЛАСТИ НА МОЛЕКУЛЯРНАТА SPINTRONICA И КВАНТОВАТА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. И НАКРАЯ, НО НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, НЯКОИ ИЗБРАНИ ПРИМЕРИ ЗА ТЕЗИ ДИСКРЕТНИ (N = 0) И МНОГОИЗМЕРНИ (N = 1 И 2) СИСТЕМИ СЕ ОТЛАГАТ КАТО ТЪНКИ СЛОЕВЕ ВЪРХУ ЗЛАТНИ ИЛИ СИЛИЦИЕВИ ПОВЪРХНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛИЗИРАНИ С ОРГАНИЧНИ ВЕРИГИ, КАТО КРАЙНИ ГРУПИ (КАРБОКСИЛАТНИ ФРАГМЕНТИ ИЛИ ПИРИДИНИ), ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА МОЛЕКУЛЯРНИТЕ МАГНИТИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛНИТЕ МАГНИТНИ УСТРОЙСТВА, ПОЛУЧЕНИ ПРЕДИ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ИМ ПРИЛАГАНЕ В НАНОТЕХНОЛОГИЯТА. ВАЖНА ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА МАГНИТНИТЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ СВОЙСТВА НА ПРОСТАТА MOLECULA. (Bulgarian)
    4 August 2022
    0 references
    DAN HUWA PROĠETT MULTIDIXXIPLINARI TA’ RIĊERKA BAŻIKA LI JKOPRI L-KIMIKA TA’ KOORDINAZZJONI, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA U L-KIMIKA OSPITANTI. L-GĦAN HUWA LI JIĠU ŻVILUPPATI MATERJALI MANJETIĊI MOLEKULARI MULTIFUNZJONALI ĠODDA (MMMMS) LI GĦANDHOM PROPRJETAJIET FIŻIĊI DIFFERENTI MINN DAWK MANJETIĊI U LI JISTGĦU JIĠU MODIFIKATI BL-APPLIKAZZJONI TA’ STIMOLI ESTERNI (KURRENT ELETTRIKU, IRRADJAZZJONI ĦAFIFA JEW PRESSJONI IDROSTATIKA). L-ISTRATEĠIJA TAGĦNA F’DAN IL-QASAM HIJA BBAŻATA FUQ ID-DISINN U S-SINTEŻI TA’ KUMPLESSI TAL-METALL PARAMANJETIĊI “MHUX INNOĊENTI” TAL-EWWEL [M = CU(II), NI(II), KO(II/III), FIDI(III), MN(III) U CR(III)], IT-TIENI [M = RU(III) U MO(V)] U T-TIELET SERJE TA’ TRANŻIZZJONI [M = RE(II,IV) U W(V)] BIL-LIGANDI HALID [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CYANIDE [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOLE, PYRAZOLE, TRIAZOLE, TETRAZOLE, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OSSALAT U OXAMATO FLIMKIEN MA’ CONTRAIONS ORGANIĊI LI GĦANDHOM PROPRJETAJIET OTTIĊI, ELETTRIĊI U/JEW KONDUTTIVI. IL-KUMPLESSI MONO U DINUKLEARI LI JINKISBU B’DAN IL-MOD SE JINTUŻAW DAQS IL-“METALLI” (APPROĊĊ KUMPLESS BĦALA METALL) LI JIKKOORDINAW IL-LIGANDI AROMATIĊI TAL-PONT POLYAZINE BI PROPRJETAJIET REDOX JEW FOTOATTIVI, KIF UKOLL “METALLOLIGANDS” (APPROĊĊ KUMPLESS BĦALA RABTA) LEJN KUMPLESSI TAL-METALL MHUX SATURATI OĦRA KKOORDINATI JEW JONI TAL-METALL TA’ TRANŻIZZJONI KOMPLETAMENT SOLVUTI (M = NI(II), CO(II) U MN(II) JEW LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) U HO(III)] GĦALL-PREPARAZZJONI TA’ KUMPLESSI POLINUKLEARI HOMO U HETEROMETALIC U POLIMERI TA’ KOORDINAZZJONI TA’ DIMENSJONI DIFFERENTI, NUCLEARITY U TOPOLOĠIJA. DAWN IŻ-ŻEWĠ STRATEĠIJI KOMPLEMENTARI SE JIPPERMETTU LI JINKISBU FAMILJI ĠODDA TA’ MATERJALI MANJETIĊI MULTIFUNZJONALI BBAŻATI FUQ IL-MOLEKULI BĦAL KALAMITI KIRALI U LUMINEXXENTI, KONDUTTURI MANJETIĊI ELETTRONIĊI U PROTONICAL, ELECTRO-, PHOTO-, U KALAMITI PJEŻOKOMMUTABBLI, KALAMITI PORUŻI U SENSURI MANJETIĊI B’APPLIKAZZJONIJIET POTENZJALI FIN-NANOTEKNOLOĠIJA, IL-MANJETIŻMU MOLEKULARI U L-ELETTRONIKA MOLEKULARI. BARRA MINN HEKK, IS-SINTEŻI, IL-KARATTERIZZAZZJONI U L-ISTUDJU TA ‘POLIMERI TA’ KOORDINAZZJONI HOMO U HETEROMETALIC SE JIĠU PRIJORITIZZATI MA ‘DISPOŻIZZJONIJIET MULTIDIMENSJONALI (ND, N = 1) TA’ ĊENTRI TAL-METALL TA ‘RILASSAMENT MANJETIKU BIL-MOD U POTENZJALMENT KOMMUTABBLI, B’INTERAZZJONIJIET DGĦAJFA ĦAFNA BEJNIETHOM (KALAMITI MONONUKLEARI MULTIPLI, MULTISIMS). DAWN IL-PROTOTIPI ĠODDA TA ‘APPARAT MANJETIKU MULTIFUNZJONALI JISTGĦU JIFFUNZJONAW BĦALA QUANTUM MULTI-BITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- JEW PHOTO-CONMUTABLE KIF UKOLL BIBIEN QUANTUM (QGS) GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI FL-IPPROĊESSAR TA’ INFORMAZZJONI QUANTUM (QIP) FL-OQSMA EMERĠENTI TA ‘SPINTRONICA MOLEKULARI U QUANTUM COMPUTING. FL-AĦĦAR NETT, IŻDA MHUX L-INQAS, XI EŻEMPJI MAGĦŻULA TA’ DAWN IS-SISTEMI DISKRETI (N = 0) U MULTIDIMENSJONALI (N = 1 U 2) JIĠU DDEPOŻITATI BĦALA FILMS IRQAQ FUQ UĊUĦ TAD-DEHEB JEW TAS-SILIKON FUNZJONALIZZATI BI KTAJJEN ORGANIĊI BĦAL GRUPPI TERMINALI (FRAMMENTI TAL-KARBOSSILAT JEW PIRIDINI) SABIEX TITTEJJEB IL-KWALITÀ TAL-KALAMITI MOLEKULARI U L-APPARATI MANJETIĊI MULTIFUNZJONALI MIKSUBA QABEL L-APPLIKAZZJONIJIET ATTWALI TAGĦHOM FIN-NANOTEKNOLOĠIJA. GĦAN IMPORTANTI SE JKUN L-ISTUDJU TAL-PROPRJETAJIET TAT-TRASPORT MANJETIKU U ELETTRIKU TA’ MOLECULA SEMPLIĊI. (Maltese)
    4 August 2022
    0 references
    PROJETO MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO DE BASE QUE ABRANGE A QUÍMICA DE COORDENAÇÃO, A MAGNETOQUIMICA, A ELECTROQUIMICA, A FOTOQUIMICA E A QUÍMICA DE ACOLHIMENTO. O objectivo é desenvolver novos materiais magnéticos moleculares multifuncionais (MMMMS) que apresentem propriedades físicas diferentes das dos materiais magnéticos e que possam ser modificados pela aplicação de estímulos externos (corrente eléctrica, irradiação ligeira ou pressão hidrostática). A NOSSA ESTRATÉGIA NO PRESENTE DOMÍNIO É BASEADA NA CONCEPÇÃO E SÍNTESE DOS COMPLEXOS METAIS PARAMAGNÉTICOS “NÃO INNOCENTES” DO PRIMEIRO [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), FÉ(III), MN(III) E CR(III)], SEGUNDO [M = RU(III) E MO(V)] E TERCEIRAS SÉRIES DE TRANSIÇÃO [M = RE(II,IV) E W(V)] COM LIGANDAS HÁLIDAS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NC(−), NCO(−)], DICYANAMIDE, TRICYANOMETHANIDE, CYANIDE [NC(−)], PORFIRINATO, IMIDAZOLE, PIRAZOLE, TRIAZOLE, TETRAZOLE, POLIPIRIDINAS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALATE E OXAMATO, COM CONTRATOS BIOLÓGICOS DE PROPRIEDADES ÓTICAS, ELÉCTRICAS E/OU CONDUTIVAS. OS COMPLEXOS MONO E DINUCLARES ASSIM OBTIDOS SERÃO UTILIZADOS COMO «METAIS» (MÉTODO COMPEX-AS-METAL) QUE COORDENAM LIGAÇÕES AROMÁTICAS BRIDGE DE POLIAZINA COM PROPRIEDADES DE REDOXO OU FOTOATIVAS, BEM COMO «METALLOLIGANDS» (MÉTODO COMPLEX-AS-LINKING) PARA OUTROS COMPLEXOS METAIS NÃO SATURADOS COORDENADOS OU ÍONES METAIS DE TRANSIÇÃO COMPLETAMENTE SOLVADAS (M = NI(II), CO(II) E MN(II) OU LANTANIDAS (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) E HO(III)] PARA A PREPARAÇÃO DE COMPLEXOS POLINUCLARES HOMO E HETEROMETÁLICOS E POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO DE DIFERENTES DIMENSIONALIDADES, NUCLEARIDADE E TOPOLOGIA. Estas duas estratégias complementares permitirão obter novas FAMÍLIAS DE MULTIFUNCIONAIS DE BASE MOLECULAR, tais como MAGNETAS CHIRAL E LUMINESCENTE, CONDUTORES MAGNÉTICOS ELECTRÓNICOS E PROTÓNICOS, MAGNETAS ELECTRO-, FOTO-, E PIEZO-COMUTÁVEIS, MAGNETAS POROSAS E SENSORES MAGNÉTICOS COM APLICAÇÕES POTENCIAIS EM NANOTECHNOLOGIA, MAGNETISMO MOLECULAR E ELETRONICA MOLECULAR. A SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO DOS POLÍMEROS DE COORDENAÇÃO HOMO e HETEROMETÁLICOS SERÁ PRIORITIZADA COM DISPOSIÇÕES MULTIDIMENSIONAIS (ND, N = 1) DE CENTROS METÁLICOS DE RELAXAÇÃO MAGNÉTICA LENTA E POTENCIALMENTE COMUNITÁVEIS, COM INTERACÇÕES MUITO DESPESAS ENTRE SI (MAGNETAS MONONUCLEARES MÚLTIPLAS, MULTÍSIMAS). Estes novos protótipos de dispositivos magnéticos multifuncionais podem funcionar tanto como portas quânticas (QGS) para a aplicação no processo de informação quântica (QIP) nos campos emergentes da espintrónica molecular e da composição quântica. Em última análise, mas não menos, alguns exemplos selecionados destes dispositivos (N = 0) e multidimensionais (N = 1 e 2) são depostos como pilões em superfícies de ouro ou de silicon, funcionando com cadeias orgânicas tais como grupos terminais (fragmentos ou piridinas caraboxiladas), a fim de melhorar a qualidade das massas moleculares e dos dispositivos magnéticos multifuncionais obtidos antes das suas aplicações efetivas em nanotecnologia. Um objectivo importante será o estudo das propriedades de transporte magnético e eléctrico de uma molécula simples. (Portuguese)
    4 August 2022
    0 references
    DETTE ER ET TVÆRFAGLIGT GRUNDFORSKNINGSPROJEKT, DER DÆKKER KOORDINATIONSKEMI, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA OG VÆRTS-VÆRTSKEMI. MÅLET ER AT UDVIKLE NYE MULTIFUNKTIONELLE MOLEKYLÆRE MAGNETISKE MATERIALER (MMMMS), DER HAR ANDRE FYSISKE EGENSKABER END DE MAGNETISKE, OG SOM KAN ÆNDRES VED ANVENDELSE AF EKSTERNE STIMULI (ELEKTRISK STRØM, LYSBESTRÅLING ELLER HYDROSTATISK TRYK). VORES STRATEGI PÅ DETTE OMRÅDE ER BASERET PÅ DESIGN OG SYNTESE AF "IKKE-INNOCENT" PARAMAGNETISKE METALKOMPLEKSER AF DE FØRSTE [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), TRO(III), MN(III) OG CR(III)], ANDEN [M = RU(III) OG MO(V)] OG TREDJE OVERGANGSSERIE [M = RE(II,IV) OG W(V)] MED HALID LIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDES [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMID, TRICYANOMETHANIDE, CYANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PYRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALAT OG OXAMATO SAMT ORGANISKE FORBINDELSER MED OPTISKE, ELEKTRISKE OG/ELLER LEDENDE EGENSKABER. DE SÅLEDES FREMKOMNE MONO- OG DINUKLEARE KOMPLEKSER VIL BLIVE BRUGT SÅ MEGET SOM "METALLER" (KOMPLEKS-AS-METAL-TILGANG), DER KOORDINERER AROMATISKE LIGANDER FRA POLYAZINE-BROEN MED REDOX- ELLER FOTOAKTIVE EGENSKABER, SAMT "METALLOLIGANDS" (KOMPLEKS-AS-LINKING-TILGANG) TIL ANDRE KOORDINEREDE UMÆTTEDE METALKOMPLEKSER ELLER FULDSTÆNDIG SOLVEREDE OVERGANGSMETALIONER (M = NI(II)) CO(II) OG MN(II) ELLER LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) OG HO(III)] TIL FREMSTILLING AF HOMO- OG HETEROMETALIC POLYNUKLEARE KOMPLEKSER OG KOORDINATIONSPOLYMERER AF FORSKELLIG DIMENSIONALITET, NUCLEARITY OG TOPOLOGI. DISSE TO KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER VIL GØRE DET MULIGT AT OPNÅ NYE FAMILIER AF MOLEKYLBASERET MULTIFUNKTIONELLE MAGNETISKE MATERIALER SÅSOM CHIRAL- OG SELVLYSENDE MAGNETER, ELEKTRONISKE OG PROTONICAL MAGNETISKE LEDERE, ELECTRO-, PHOTO- OG PIEZO-KOMPANDERBARE MAGNETER, PORØSE MAGNETER OG MAGNETISKE SENSORER MED POTENTIELLE ANVENDELSER INDEN FOR NANOTEKNOLOGI, MOLEKYLÆR MAGNETISME OG MOLEKYLÆR ELEKTRONIK. DESUDEN VIL SYNTESEN, KARAKTERISERINGEN OG STUDIET AF HOMO- OG HETEROMETALIC-KOORDINERINGSPOLYMERER BLIVE PRIORITERET MED FLERDIMENSIONALE DISPOSITIONER (ND, N = 1) AF METALCENTRE MED LANGSOM MAGNETISK AFSLAPNING OG POTENTIELT PENDLERBARE, MED MEGET SVAGE INTERAKTIONER MELLEM DEM (FLERE MONONUKLEARE MAGNETER, MULTISIMS). DISSE NYE PROTOTYPER AF MULTIFUNKTIONELLE MAGNETISKE ENHEDER KAN FUNGERE SOM KVANTEMULTIBITS (MULTI-QUBITS) ELECTRO- ELLER FOTO-CONMUTABLE SAMT KVANTEDØRE (QGS) TIL IMPLEMENTERING I KVANTEINFORMATIONSBEHANDLING (QIP) INDEN FOR DE NYE OMRÅDER INDEN FOR MOLEKYLÆR SPINTRONICA OG KVANTEDATABEHANDLING. ENDELIG, MEN IKKE MINDST, AFLEJRES NOGLE UDVALGTE EKSEMPLER PÅ DISSE SÆRSKILTE (N = 0) OG FLERDIMENSIONALE (N = 1 OG 2) SYSTEMER SOM TYNDE FILM PÅ GULD- ELLER SILICIUMOVERFLADER, DER FUNGERER MED ORGANISKE KÆDER SÅSOM TERMINALGRUPPER (CARBOXYLATFRAGMENTER ELLER PYRIDINER) FOR AT FORBEDRE KVALITETEN AF MOLEKYLÆRE MAGNETER OG MULTIFUNKTIONELLE MAGNETISKE ANORDNINGER, DER ER OPNÅET FORUD FOR DERES FAKTISKE ANVENDELSE INDEN FOR NANOTEKNOLOGI. ET VIGTIGT MÅL VIL VÆRE AT UNDERSØGE EN SIMPEL MOLECULAS MAGNETISKE OG ELEKTRISKE TRANSPORTEGENSKABER. (Danish)
    4 August 2022
    0 references
    ACESTA ESTE UN PROIECT MULTIDISCIPLINAR DE CERCETARE DE BAZĂ CARE ACOPERĂ CHIMIA DE COORDONARE, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA ȘI CHIMIA GAZDĂ-GAZDĂ. SCOPUL ESTE DE A DEZVOLTA NOI MATERIALE MAGNETICE MOLECULARE MULTIFUNCȚIONALE (MMMMS) CARE AU PROPRIETĂȚI FIZICE DIFERITE ÎN AFARĂ DE CELE MAGNETICE ȘI CARE POT FI MODIFICATE PRIN APLICAREA DE STIMULI EXTERNI (CURENT ELECTRIC, IRADIERE UȘOARĂ SAU PRESIUNE HIDROSTATICĂ). STRATEGIA NOASTRĂ ÎN ACEST DOMENIU SE BAZEAZĂ PE PROIECTAREA ȘI SINTEZA COMPLEXELOR METALICE PARAMAGNETICE „NEINOCENTE” DIN PRIMA [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), CREDINȚĂ(III), MN(III) ȘI CR(III)], A DOUA [M = RU(III) ȘI MO(V)] ȘI A TREIA SERIE DE TRANZIȚIE [M = RE(II, IV) ȘI W(V)] CU LIGANZI HALID [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDE [NCS(-), NCO(-)], DICIANAMIDĂ, TRICYANOMETHANIDE, CIANURĂ [NC(-)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PIRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALAT ȘI OXAMATO ÎMPREUNĂ CU CONTRAII ORGANICE CU PROPRIETĂȚI OPTICE, ELECTRICE ȘI/SAU CONDUCTOARE. COMPLEXELE MONO- ȘI DINUCLEARE ASTFEL OBȚINUTE VOR FI UTILIZATE LA FEL DE MULT CA „METALE” (ABORDARE COMPLEXĂ CA METAL) CARE COORDONEAZĂ LIGANZII AROMATICI POLYAZINE CU PROPRIETĂȚI REDOX SAU FOTOACTIVE, PRECUM ȘI „METALLOLIGANDS” (ABORDARE COMPLEXĂ CA LEGĂTURĂ) CĂTRE ALTE COMPLEXE METALICE COORDONATE NESATURATE SAU IONI METALICI DE TRANZIȚIE COMPLET SOLVAȚI (M = NI(II), CO(II) ȘI MN(II) SAU LANTANIDES [LN = PR(III), ND(III), SM(III), UE(III), GD(III), TB(III), DY(III) ȘI HO(III)] PENTRU PREPARAREA COMPLEXELOR POLINUCLEARE HOMO ȘI HETEROMETALIC ȘI A POLIMERILOR DE COORDONARE DE DIFERITE DIMENSIUNI, NUCLEARITATE ȘI TOPOLOGIE. ACESTE DOUĂ STRATEGII COMPLEMENTARE VOR PERMITE OBȚINEREA DE NOI FAMILII DE MATERIALE MAGNETICE MULTIFUNCȚIONALE MOLECULARE, CUM AR FI MAGNEȚI CHIRALI ȘI LUMINESCENTI, CONDUCTOARE MAGNETICE ELECTRONICE ȘI PROTONICALE, MAGNEȚI ELECTRO-, PHOTO- ȘI PIEZO-COMMUTABILI, MAGNEȚI POROȘI ȘI SENZORI MAGNETICI CU APLICAȚII POTENȚIALE ÎN NANOTEHNOLOGIE, MAGNETISM MOLECULAR ȘI ELECTRONICA MOLECULARĂ. ÎN PLUS, SINTEZA, CARACTERIZAREA ȘI STUDIUL POLIMERILOR DE COORDONARE HOMO- ȘI HETEROMETALIC VOR FI PRIORITIZATE CU DISPOZIȚII MULTIDIMENSIONALE (ND, N = 1) ALE CENTRELOR METALICE DE RELAXARE MAGNETICĂ LENTĂ ȘI POTENȚIAL COMUTABILE, CU INTERACȚIUNI FOARTE SLABE ÎNTRE EI (MAGNEȚI MONONUCLEARI MULTIPLI, MULTISIMS). ACESTE NOI PROTOTIPURI DE DISPOZITIVE MAGNETICE MULTIFUNCȚIONALE AR PUTEA FUNCȚIONA CA MULTI-BITS CUANTICE (MULTI-QUBITS) ELECTRO- SAU FOTO-CONMUTABLE, PRECUM ȘI UȘI CUANTICE (QGS) PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CUANTICE (QIP) ÎN DOMENIILE EMERGENTE ALE SPINTRONICA MOLECULARĂ ȘI DE CALCUL CUANTIC. ÎN CELE DIN URMĂ, DAR NU ÎN ULTIMUL RÂND, UNELE EXEMPLE SELECTATE ALE ACESTOR SISTEME DISCRETE (N = 0) ȘI MULTIDIMENSIONALE (N = 1 ȘI 2) SUNT DEPOZITATE SUB FORMĂ DE PELICULE SUBȚIRI PE SUPRAFEȚE DE AUR SAU SILICIU FUNCȚIONALE CU LANȚURI ORGANICE, CUM AR FI GRUPURILE TERMINALE (FRAGMENTE CARBOXILATE SAU PIRIDINE) PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI CALITATEA MAGNEȚILOR MOLECULARI ȘI A DISPOZITIVELOR MAGNETICE MULTIFUNCȚIONALE OBȚINUTE ÎNAINTE DE APLICAREA LOR EFECTIVĂ ÎN NANOTEHNOLOGIE. UN OBIECTIV IMPORTANT VA FI STUDIUL PROPRIETĂȚILOR DE TRANSPORT MAGNETIC ȘI ELECTRIC ALE UNEI MOLECULE SIMPLE. (Romanian)
    4 August 2022
    0 references
    DETTA ÄR ETT TVÄRVETENSKAPLIGT GRUNDFORSKNINGSPROJEKT SOM OMFATTAR KOORDINATIONSKEMI, MAGNETOQUIMICA, ELECTROQUIMICA, PHOTOQUIMICA OCH VÄRDKEMI. SYFTET ÄR ATT UTVECKLA NYA MULTIFUNKTIONELLA MOLEKYLÄRA MAGNETISKA MATERIAL (MMMMS) SOM HAR ANDRA FYSISKA EGENSKAPER ÄN DE MAGNETISKA OCH SOM KAN MODIFIERAS GENOM ANVÄNDNING AV EXTERNA STIMULI (ELEKTRISK STRÖM, LJUS BESTRÅLNING ELLER HYDROSTATISKT TRYCK). VÅR STRATEGI PÅ DETTA OMRÅDE BYGGER PÅ UTFORMNINGEN OCH SYNTESEN AV ”ICKE-OSKYLDIGA” PARAMAGNETISKA METALLKOMPLEX I DE FÖRSTA [M = CU(II), NI(II), CO(II/III), TRO(III), MN(III) OCH CR(III)], ANDRA [M = RU(III) OCH MO(V)] OCH TREDJE ÖVERGÅNGSSERIEN [M = RE(II, IV) OCH W(V)] MED HALIDLIGANDS [F, CL, BR, I], PSEUDOHALIDER [NCS(−), NCO(−)], DICYANAMID, TRICYANOMETHANIDE, CYANID [NC(−)], PORPHIRINATE, IMIDAZOL, PYRAZOL, TRIAZOL, TETRAZOL, POLIPIRIDINS [R(C5H4N)N], DIOXOLENO, OXALAT OCH OXAMATO TILLSAMMANS MED ORGANISKA CONTRAIONS MED OPTISKA, ELEKTRISKA OCH/ELLER LEDANDE EGENSKAPER. DE MONO- OCH DINUCLEAR-KOMPLEX SOM ERHÅLLS PÅ DETTA SÄTT KOMMER ATT ANVÄNDAS LIKA MYCKET SOM ”METALLER” (KOMPLEX-AS-METALLMETODEN) SOM SAMORDNAR POLYAZINE-BRONS AROMATISKA LIGANDER MED REDOX- ELLER FOTOAKTIVA EGENSKAPER, SAMT ”METALLOLIGANDS” (KOMPLEX-AS-LINKING-STRATEGI) MOT ANDRA SAMORDNADE OMÄTTADE METALLKOMPLEX ELLER HELT LÖSTA ÖVERGÅNGSMETALLJONER (M = NI(II), CO(II) OCH MN(II) ELLER LANTANIDES (LN = PR(III), ND(III), SM(III), EU(III), GD(III), TB(III), DY(III) OCH HO(III)] FÖR BEREDNING AV HOMO- OCH HETEROMETALIC POLYNUKLEÄRA KOMPLEX OCH KOORDINATIONSPOLYMERER AV OLIKA DIMENSIONALITET, NUCLEARITY OCH TOPOLOGI. DESSA TVÅ KOMPLETTERANDE STRATEGIER KOMMER ATT GÖRA DET MÖJLIGT ATT SKAFFA NYA FAMILJER AV MOLEKYLÄRA MULTIFUNKTIONELLA MAGNETISKA MATERIAL SÅSOM CHIRALA OCH SJÄLVLYSANDE MAGNETER, ELEKTRONISKA OCH PROTONICAL MAGNETISKA LEDARE, ELECTRO-, PHOTO- OCH PIEZOKOMMUTABLE MAGNETER, PORÖSA MAGNETER OCH MAGNETISKA SENSORER MED POTENTIELLA TILLÄMPNINGAR INOM NANOTEKNIK, MOLEKYLÄRMAGNETISM OCH MOLEKYLÄR ELEKTRONIK. DESSUTOM KOMMER SYNTESEN, KARAKTERISERINGEN OCH STUDIEN AV HOMO- OCH HETEROMETALIC-KOORDINATIONSPOLYMERER ATT PRIORITERAS MED MULTIDIMENSIONELLA DISPOSITIONER (ANDRA, N = 1) AV METALLCENTRA MED LÅNGSAM MAGNETISK AVKOPPLING OCH POTENTIELLT UTBYTBARA, MED MYCKET SVAGA INTERAKTIONER MELLAN DEM (MULTIPEL MONONUKLEÄRA MAGNETER, MULTISIMS). DESSA NYA PROTOTYPER AV MULTIFUNKTIONELLA MAGNETISKA ENHETER KAN FUNGERA SOM KVANTMULTI-BITAR (MULTI-QUBITS) ELECTRO- ELLER FOTO-CONMUTABLE SAMT KVANTDÖRRAR (QGS) FÖR IMPLEMENTERING AV KVANTINFORMATIONSBEHANDLING (QIP) INOM DE FRAMVÄXANDE OMRÅDENA MOLEKYLÄR SPINTRONICA OCH KVANTDATORTEKNIK. SLUTLIGEN, MEN INTE MINST, DEPONERAS VISSA UTVALDA EXEMPEL PÅ DESSA DISKRETA (N = 0) OCH FLERDIMENSIONELLA (N = 1 OCH 2) SYSTEM SOM TUNNA FILMER PÅ GULD- ELLER KISELYTOR SOM FUNKTIONALISERAS MED ORGANISKA KEDJOR, T.EX. TERMINALGRUPPER (KARBOXYLATFRAGMENT ELLER PYRIDINER) FÖR ATT FÖRBÄTTRA KVALITETEN PÅ MOLEKYLÄRA MAGNETER OCH MULTIFUNKTIONELLA MAGNETISKA ANORDNINGAR SOM ERHÅLLITS INNAN DE FAKTISKT ANVÄNDS INOM NANOTEKNIK. ETT VIKTIGT MÅL ÄR ATT STUDERA DE MAGNETISKA OCH ELEKTRISKA TRANSPORTEGENSKAPERNA HOS EN ENKEL MOLECULA. (Swedish)
    4 August 2022
    0 references
    Paterna
    0 references
    20 December 2023
    0 references

    Identifiers

    CTQ2016-75068-P
    0 references