Spin-Crossover in vakuumdeponierten Eisen(II)-Komplexen und lichtgetriebene Spinschaltung in Lösung
Übergangsmetallkomplexe mit einer Elektronenkonfiguration von 3d6 zeigen in Abhängigkeit von einem Stimulus oder durch Änderung der Koordinationssphäre magnetische Bistabilität. Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Spin-Crossover in Eisen(II)-Koordinationsverbindungen [Fe(bpz)2(L)] für die Herstellung von dünnen Filmen bis hin zu einer Moleküllage mittels physikalischer Gasphasendeponierung. Der thermische Spinübergang wird mit magnetischer Suszeptibilitätsmessung, Einkristallstrukturanalytik und 57Fe-Mössbauerspektroskopie untersucht. Insbesondere wird die lichtinduzierte Spinschaltung an vakuumdeponierten Filmen mittels UV/Vis-, oberflächensensitiver Röntgennahkantenabsorptions- und Valenzbandbandspektroskopie charakterisiert. Zusätzlich wird die geometrische Anordnung von ausgewählten Komplexen mit hochauflösender Rastertunnelmikroskopie charakterisiert. Die Resultate der Funktionalisierung des Liganden mit Methyl- bzw. Chlorsubstituenten sowie die Verwendung eines photoisomerisierbaren Liganden werden in Bezug auf kooperative Effekte, der Spinschaltung und der Integrität der Koordinationsverbindung im direkten Kontakt mit einem Substrat diskutiert. Zudem wird ein großer RAMAN-Effekt beobachtet sowie die gefahrenlose Einbindung einer der funktionalisierten Verbindungen für ein Lehrversuch in der Sekundarstufe II zum Thema Thermochromie und Magnetismus vorgestellt. Der weitere Fokus dieser Arbeit liegt auf der Synthese des photoisomerisierbaren Liganden 2-AzoN4Py und dem resultierenden Eisen(II)-Komplex [Fe(2-AzoN4Py)](X)2 mit X = BF4- oder ClO4-für die potentielle Spinschaltung in Lösung unter Änderung der Koordinationssphäre von N6 → N5O.
Vorschau
Rechte
Nutzung und Vervielfältigung:
Keine Lizenz. Es gelten die Bestimmungen des deutschen Urheberrechts (UrhG).
Bitte beachten Sie, dass einzelne Bestandteile der Publikation anderweitigen Lizenz- bzw. urheberrechtlichen Bedingungen unterliegen können.