Magnetokemi

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 11. januar 2017; checks kræver 8 redigeringer .

Magnetokemi  er en gren af ​​fysisk kemi , der studerer sammenhængen mellem magnetiske egenskaber og stoffers kemiske struktur, samt et magnetfelts indflydelse på stoffers kemiske egenskaber ( opløselighed osv.) og på deres reaktivitet.

Spinkemi som en gren af ​​magnetokemi er unik: den introducerer magnetiske interaktioner i kemi. Da de er ubetydelige i energi, styrer magnetiske interaktioner kemisk reaktivitet og skriver et nyt, magnetisk "script" af reaktionen.

Designet af molekylære magneter er en af ​​de nye videnskabelige retninger i moderne kemi, forbundet med syntesen af ​​højdimensionelle systemer. I dag er resultaterne af moderne kemi sådan, at kemikere kan sætte sig selv den vigtigste opgave - at syntetisere, under milde forhold, et færdigt produkt, f.eks. en enkelt krystal, straks, som et integreret makroobjekt, fra de oprindelige molekylære komponenter . I dette tilfælde bliver både intramolekylære og intermolekylære interaktioner og bindinger lige vigtige. Desuden bør de ikke være en form for tilfældige, men udføre en vis funktionel belastning. Som et resultat bør et makroobjekt med en vis samarbejdsegenskab opnås fra individuelle molekyler, som er iboende i krystallens natur, det vil sige makroensemblets natur, og ikke i et enkelt molekyle.

Da vi i sidste ende får et multi-spin-molekyle (hvert molekyle indeholder en uparret elektron - et spin-mærke), kan dette tilskrives spin-kemi. De makroegenskaber af særlig interesse for os i dette tilfælde, såsom for eksempel magnetisme, er egenskaber ved den fysiske orden. I dette øjeblik er interesserne for kemi og fysik kombineret til en helhed.

Hvad er arten af ​​disse forbindelser? Molekylære magneter har en forskelligartet kombination af fysiske egenskaber, som ikke er karakteristiske for klassiske magnetiske materialer. Krystaller af molekylære magneter er usædvanligt lette sammenlignet med klassiske magnetiske materialer, da deres tæthed er 5-7 gange mindre. Desuden kan de være optisk transparente i de synlige og infrarøde områder af spektret. Og endnu en af ​​funktionerne - de er normalt dielektriske stoffer, det vil sige, at de ikke kræver nogen specielle isolerende belægninger, når de er i kontakt med elektrisk ledende enheder.

Molekylære magneter kan finde anvendelser inden for følgende områder: magnetisk beskyttelse mod lavfrekvente felter, lavvægtstransformatorer og generatorer, videnskabelig instrumentering, kryogen teknologi, informationsteknologi, medicin, energi.

Tomografi (fra det græske tomos - lag) er en metode til ikke-destruktiv lag-for-lag undersøgelse af den indre struktur af et objekt ved gentagne gange at gennemlyse det med elektromagnetisk stråling i forskellige skærende retninger, hvis antal når 10 til 6. strøm. I medicin har man på grund af dens høje nøjagtighed og relative uskadelighed brugt protonmagnetisk resonans - protonmagnetisk tomografi, som endda bruges til at studere hjernen.

Litteratur