Photoswitching of the Dielectric Constant of the Spin-Crossover Complex [Fe(L)(CN)2]⋅H2O
Autor: | Jean-François Létard, Gábor Molnár, Sébastien Bonhommeau, Azzedine Bousseksou, Latévi Max Lawson Daku, José Sánchez Costa, Thomas Guillon, Philippe Demont |
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Přispěvatelé: | Laboratoire de chimie de coordination (LCC), Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut de Chimie de Toulouse (ICT-FR 2599), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire Physique des Solides de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Chemical Physics Department, University of Geneva [Switzerland], Centre interuniversitaire de recherche et d'ingenierie des matériaux (CIRIMAT), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut National Polytechnique (Toulouse) (Toulouse INP), Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées-Institut de Chimie du CNRS (INC), Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Polytechnique de Bordeaux-Université de Bordeaux (UB), Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT (FRANCE), Université de Genève (SWITZERLAND), Ecole Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux - ENSCPB (FRANCE), Université Toulouse III - Paul Sabatier - UT3 (FRANCE), Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS (FRANCE), Université de Bordeaux 1 (FRANCE), Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux - CIRIMAT (Toulouse, France), Institut National Polytechnique de Toulouse - Toulouse INP (FRANCE) |
Rok vydání: | 2006 |
Předmět: |
Bistability
Matériaux Trapping Dielectric 010402 general chemistry 01 natural sciences 7. Clean energy Catalysis LIESST Nuclear magnetic resonance spin crossover Spin crossover Magnetic properties Molecule Dielectric constant photophysics Chemistry 010405 organic chemistry [CHIM.MATE]Chemical Sciences/Material chemistry General Chemistry General Medicine Magnetic field 0104 chemical sciences Density functional calculations Photophysics Chemical physics dielectric constant Excited state ddc:540 density functional calculations magnetic properties |
Zdroj: | Angewandte Chemie International Edition Angewandte Chemie International Edition, Wiley-VCH Verlag, 2006, vol. 45, n° 10, p. 1625-1629. ⟨10.1002/anie.200503252⟩ Angewandte Chemie: International Edition in English, Vol. 45, No 10 (2006) pp. 1625-1629 |
ISSN: | 1521-3757 0044-8249 1433-7851 1521-3773 0570-0833 |
DOI: | 10.1002/ange.200503252 |
Popis: | The interest in bistable molecular materials for information processing has been discussed by several authors.Iron(ii) spin-crossover (SCO) compounds are particularly promising in this respect, because the conversion between the highspin (HS) (S=2) and low-spin (LS) (S=0) states can be triggered not only by temperature, pressure,and pulsed magnetic fields,but also by irradiation with light.This latter phenomenon—usually called light-induced excitedspin- state trapping (LIESST)—was discovered by Decurtins et al.,who observed a light-induced LS!HS transition involving quantitative trapping of the molecules in the excited HS state at low temperatures (typically below 50 K). Our recent investigations demonstrated that it was feasible to trigger SCOby light even at room temperature by using a nanosecond laser pulse,and potential applications of SCO compounds as active elements in optical devices were also discussed. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |