Computersimulation und Analyse von molekularen magnetischen Nanomaterialien

Computersimulation und Analyse von molekularen magnetischen Nanomaterialien von van Leusen,  Jan
In der vorliegenden Arbeit werden die magnetischen Eigenschaften von Substanzen im Allgemeinen und insbesondere der Paramagnetismus von molekularen Verbindungen in der festen Phase vorgestellt und analysiert. Ausgehend vom Experiment, d. h. den Messapparaturen und den -methoden, über die Umwandlung von den Rohdaten zu physikalisch relevanten Größen werden mögliche Theorien, daraus abgeleitete Analysen und Simulationsmethoden präsentiert. Dabei wird darauf Wert gelegt, dass diese Arbeit dazu dienen soll, dem interessierten Leser eine Grundlage zum Thema "Molekularer Magnetismus" an die Hand zu geben, die auf das Wissen der üblichen Lehrbücher aufsetzt, dieses vertieft und vor allem durch relevante Quellenangaben sowie eigene Beispiele erweitert oder korrigiert. Darüber hinaus werden ausgewählte molekulare Verbindungen vorgestellt, ihre magnetischen Eigenschaften charakterisiert und - wenn möglich - einer weiterführenden Analyse in Form von Anpassungsrechnungen der Modellparameter an die experimentell bestimmten Daten unterworfen, um anhand ihrer die technischen Anwendungsmöglichkeiten abschätzen zu können. Vorab werden die dabei angewendeten Theorien behandelt. Sie dienen dem anschließend vorgestellten Computerprogramm CONDON, welches selbst im Rahmen dieser Arbeit erweitert wird, als Grundlage. Dabei wird außerdem darauf eingegangen, welche zukünftigen Erweiterungen des Programms wünschenswert und notwendig sind. Auf diese Weise werden beispielhaft verschiedene Phänomene von Einzelzentren der 3d-, 4d- und 4f-Metalle diskutiert, aber auch kleine und große molekulare Systeme mit bis zu 24 paramagnetischen Zentren untersucht, die in Wechselwirkungen miteinander oder der unmittelbaren Umgebung in der festen Phase stehen.
Aktualisiert: 2021-12-20
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Elektronische Eigenschaften und lichtinduzierte Zustände von eisenhaltigen Metall-Komplexen

Elektronische Eigenschaften und lichtinduzierte Zustände von eisenhaltigen Metall-Komplexen von Bauer,  Thomas O.
Die temperaturabhängige Hochfeld-Mössbauer-Spektroskopie ist eine geeignete und etablierte Methode zur Charakterisierung von elektronischen Eisen Grundzuständen. Eisen(II)-Spin-Crossover-Verbindungen sind eine Klasse von Komplexverbindungen, bei denen eine Temperaturerhöhung einen Wechsel des Spinzustandes des Zentralatoms vom S = 0 (low spin) zum S = 2 (high spin) bewirkt. Bei einigen Komplexen kann ein solcher Spinwechsel auch mit Licht, bei Temperaturen unterhalb von T = 50 K, bewirkt werden. Diese Änderung im Spinzustand des Zentralatoms führt unter anderem zu veränderten magnetischen Eigenschaften der Moleküle. In dieser Arbeit wurde bei einer Gruppe von mono-, di- und heteronuklearen Komplexen der elektronische Grundzustand und gegebenenfalls der lichtinduzierte Zustand mit Hilfe von temperaturabhänger Hochfeld-Mössbauer-Spektroskopie charakterisiert.
Aktualisiert: 2019-12-12
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