Mayor anisotropía magnética de una molécula medida en BESSY II
En la fuente de radiación de sincrotrón berlinesa BESSY II se ha determinado la mayor anisotropía magnética de una sola molécula jamás medida experimentalmente. Cuanto mayor es esta anisotropía, más adecuada es una molécula como nanoimán molecular. Este tipo de nanoimanes tiene muchas aplicaciones potenciales, por ejemplo, en el almacenamiento de datos de bajo consumo energético. En el estudio participaron investigadores del Instituto Max Planck de Kohlenforschung (MPI KOFO), el laboratorio conjunto EPR4Energy del Instituto Max Planck de Conversión Química de la Energía (MPI CEC) y el Helmholtz-Zentrum de Berlín.

Las propiedades magnéticas del complejo de bismuto investigado (centro) se investigaron mediante espectroscopia THz-EPR en BESSY II. El método utiliza radiación electromagnética del rango THz al infrarrojo en combinación con campos magnéticos elevados.
© HZB
En la investigación se utilizó un complejo de bismuto sintetizado en el grupo de Josep Cornella (MPI KOFO). Esta molécula posee propiedades magnéticas únicas que un equipo dirigido por Frank Neese (MPI KOFO) predijo recientemente en estudios teóricos. Sin embargo, hasta ahora todos los intentos de medir las propiedades magnéticas del complejo de bismuto y confirmar así experimentalmente las predicciones teóricas habían fracasado.
Este importante paso se ha logrado ahora utilizando la espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica THz (THz-EPR) en la fuente de radiación sincrotrón BESSY II, operada por la HZB de Berlín.
"Los resultados muestran de forma fascinante que nuestro método puede utilizarse para determinar valores extremadamente altos de la anisotropía magnética con gran precisión. Gracias a nuestra cooperación con científicos de la investigación fundamental, estamos dando un gran paso adelante en la comprensión de esta clase de materiales", afirma Tarek Al Said (HZB), primer autor del estudio, publicado en el Journal of the American Chemical Society.
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Publicación original
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Tarek Al Said, Davide Spinnato, Karsten Holldack, Frank Neese, Josep Cornella, Alexander Schnegg; "Direct Determination of a Giant Zero-Field Splitting of 5422 cm–1 in a Triplet Organobismuthinidene by Infrared Electron Paramagnetic Resonance"; Journal of the American Chemical Society, 2024-12-16
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