La plus grande anisotropie magnétique d'une molécule mesurée à BESSY II
La source de rayonnement synchrotron berlinoise BESSY II a permis de déterminer la plus grande anisotropie magnétique d'une molécule unique jamais mesurée expérimentalement. Plus cette anisotropie est importante, plus la molécule est adaptée pour servir de nano-aimant moléculaire. De tels nano-aimants ont un large éventail d'applications potentielles, par exemple dans le domaine du stockage de données à haut rendement énergétique. Des chercheurs du Max Planck Institute for Kohlenforschung (MPI KOFO), du laboratoire commun EPR4Energy du Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion (MPI CEC) et du Helmholtz-Zentrum Berlin ont participé à l'étude.

Les propriétés magnétiques du complexe de bismuth étudié (au centre) ont été étudiées par spectroscopie THz-EPR à BESSY II. Cette méthode utilise des rayonnements électromagnétiques de la gamme THz à l'infrarouge en combinaison avec des champs magnétiques élevés.
© HZB
La recherche a porté sur un complexe de bismuth synthétisé par le groupe de Josep Cornella (MPI KOFO). Cette molécule possède des propriétés magnétiques uniques qu'une équipe dirigée par Frank Neese (MPI KOFO) a récemment prédites dans des études théoriques. Jusqu'à présent, cependant, toutes les tentatives visant à mesurer les propriétés magnétiques du complexe de bismuth et donc à confirmer expérimentalement les prédictions théoriques ont échoué.
Cette étape importante vient d'être franchie grâce à la spectroscopie de résonance paramagnétique électronique THz (THz-EPR) à la source de rayonnement synchrotron BESSY II, exploitée par le HZB à Berlin.
"Les résultats montrent de manière fascinante que notre méthode peut être utilisée pour déterminer des valeurs extrêmement élevées de l'anisotropie magnétique avec une grande précision. Grâce à notre coopération avec des scientifiques de la recherche fondamentale, nous faisons un grand pas en avant dans la compréhension de cette classe de matériaux", déclare Tarek Al Said (HZB), premier auteur de l'étude, qui a été publiée dans le Journal of the American Chemical Society.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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Tarek Al Said, Davide Spinnato, Karsten Holldack, Frank Neese, Josep Cornella, Alexander Schnegg; "Direct Determination of a Giant Zero-Field Splitting of 5422 cm–1 in a Triplet Organobismuthinidene by Infrared Electron Paramagnetic Resonance"; Journal of the American Chemical Society, 2024-12-16
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