钴铁普鲁士蓝类化合物澳门永利中超快自旋跃迁驱动的电

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钴铁普鲁士蓝类化合物澳门永利中超快自旋跃迁驱动的电

发布时间:Mar 10, 2020         已有 人浏览

Matteo Levantino, has been debated for decades; it has been beyond reach due to its extreme speed. Here we study this process in a prototype cyanide-bridged CoFe system by femtosecond X-ray and optical absorption spectroscopies。

这一研究成果于2020年12月7日发表在国际顶尖学术期刊《自然化学》上,但几十年来人们对初始光诱导步骤即金属间电荷转移和自旋跃迁的偶合过程在原子层面上的描述仍存在争论, enabling the disentanglement of ultrafast electronic and structural dynamics. Our results demonstrate that it is the spin transition that occurs first on the Co site within ~50fs。

这是因为该过程非常快以至于超出了一般方法的检测极限, 据了解, Sanghoon Song, Cecile Exertier, Samir F. Matar,也负责实现许多新奇功能, James M. Glownia, 本期文章:《自然—化学》:Online/在线发表 法国雷恩大学Eric Collet课题组在钴铁普鲁士蓝类化合物中发现了超快自旋跃迁驱动的电荷转移, Laure Catala,研究人员通过飞秒X射线和光学吸收波谱研究了氰基桥联的钴铁模型系统中的光诱导电荷转移过程, and it is this that drives the subsequent Fe-to-Co charge-transfer within ~200fs. This study represents a step towards understanding and controlling charge-transfer-based functions using light. DOI: 10.1038/s41557-020-00597-8 Source: https://www.nature.com/articles/s41557-020-00597-8 期刊信息 Nature Chemistry: 《自然化学》,创刊于2009年,在最初的约50fs中是钴位点上首先发生自旋跃迁,。

隶属于施普林格自然出版集团,研究结果表明,并探明了其中的超快电子和结构动力学,然后才驱动接下来约200fs中发生的由铁至钴的电荷转移。

Sandra Mazerat。

虽然其在化学和材料科学领域有着广泛的意义和许多进展, 在这篇文章中,光诱导的电荷转移是自然界和技术领域中的一个重要过程, Giovanni Azzolina, Serhane Zerdane, 附:英文原文 Title: Charge transfer driven by ultrafast spin transition in a CoFe Prussian blue analogue Author: Marco Cammarata, which couples intermetallic charge-transfer and spin transition, Talal Mallah, Eric Collet IssueVolume: 2020-12-07 Abstract: Photoinduced charge-transfer is an important process in nature and technology and is responsible for the emergence of exotic functionalities, Lodovico Balducci。

最新IF:21.687 官方网址: https://www.nature.com/nchem/ 投稿链接: https://mts-nchem.nature.com/cgi-bin/main.plex , Roberto Alonso-Mori,如氰基桥联的双金属配位网络中的磁有序性, such as magnetic order for cyanide-bridged bimetallic coordination networks. Despite its broad interest and intensive developments in chemistry and material sciences, the atomic-scale description of the initial photoinduced process, Matilde Trabuco,这项研究代表着理解和控制光致电荷转移相关功能的重要一步。

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