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Imán de una sola molécula

Un imán de molécula única ( SMM ) es un compuesto organometálico que tiene un comportamiento superparamagnético por debajo de una determinada temperatura de bloqueo a escala molecular. En este rango de temperatura, una SMM presenta una histéresis magnética de origen puramente molecular. [1] [2] A diferencia de los imanes masivos convencionales y los imanes basados ​​en moléculas , el ordenamiento magnético colectivo de largo alcance de los momentos magnéticos no es necesario. [2]

Aunque el término "imán de una sola molécula" se utilizó por primera vez en 1996, [3] se informó del primer imán de una sola molécula, [Mn 12 O 12 (OAc) 16 (H 2 O) 4 ] (apodado "Mn 12 ") en 1991. [4] [5] [6] Este compuesto de óxido de manganeso presenta un cubo central de Mn(IV) 4 O 4 rodeado por un anillo de 8 unidades de Mn(III) conectadas a través de ligandos oxo puente y muestra un comportamiento de relajación magnética lenta. hasta temperaturas de ca. 4 K. [7] [8]

Los esfuerzos en este campo se centran principalmente en elevar las temperaturas de funcionamiento de los imanes de una sola molécula a la temperatura del nitrógeno líquido o a la temperatura ambiente para permitir aplicaciones en la memoria magnética. Además de aumentar la temperatura de bloqueo, se están realizando esfuerzos para desarrollar SMM con barreras de alta energía para evitar una reorientación rápida del giro. [9] La reciente aceleración en este campo de investigación ha resultado en mejoras significativas de las temperaturas de funcionamiento de los imanes de una sola molécula por encima de 70 K. [10] [11] [12] [13]

Medición

Comportamiento de Arrhenius de la relajación magnética.

Debido a la anisotropía magnética de los imanes de una sola molécula , el momento magnético suele tener sólo dos orientaciones estables antiparalelas entre sí, separadas por una barrera de energía . Las orientaciones estables definen el llamado "eje fácil" de la molécula. A una temperatura finita, existe una probabilidad finita de que la magnetización cambie e invierta su dirección. Al igual que un superparamagnet , el tiempo medio entre dos lanzamientos se llama tiempo de relajación de Néel y viene dado por la siguiente ecuación de Néel-Arrhenius: [14]

dónde:

Este tiempo de relajación magnética, τ , puede ser desde unos pocos nanosegundos hasta años o mucho más.

Temperatura de bloqueo magnético

La llamada temperatura de bloqueo magnético , T B , se define como la temperatura por debajo de la cual la relajación de la magnetización se vuelve lenta en comparación con la escala de tiempo de una técnica de investigación particular. [15] Históricamente, la temperatura de bloqueo para imanes de una sola molécula se ha definido como la temperatura a la cual el tiempo de relajación magnética de la molécula, τ , es de 100 segundos. Esta definición es el estándar actual para comparar las propiedades de los imanes de una sola molécula, pero por lo demás no es tecnológicamente significativa. Generalmente existe una correlación entre el aumento de la temperatura de bloqueo de un SMM y la barrera de energía. La temperatura de bloqueo promedio para SMM es 4K. [16] Las sales de di-metalocenio son las SMM más recientes en alcanzar la temperatura más alta de histéresis magnética, mayor que la del nitrógeno líquido. [9]

Intercambio magnético intramolecular

El acoplamiento magnético entre los espines de los iones metálicos está mediado por interacciones de superintercambio y puede describirse mediante el siguiente hamiltoniano isotrópico de Heisenberg :

¿Dónde está la constante de acoplamiento entre el giro i (operador ) y el giro j (operador )? Para J positivo, el acoplamiento se llama ferromagnético (alineación paralela de espines) y para J negativo , el acoplamiento se llama antiferromagnético (alineación antiparalela de espines): un estado fundamental de alto espín , una alta división de campo cero (debido a una alta anisotropía magnética ) , e interacción magnética insignificante entre moléculas.

La combinación de estas propiedades puede dar lugar a una barrera energética , de modo que a bajas temperaturas el sistema puede quedar atrapado en uno de los pozos de energía de alto giro. [2] [17] [18] [19] [20]

Barrera a la relajación magnética.

Un imán de una sola molécula puede tener un momento magnético positivo o negativo, y la barrera energética entre estos dos estados determina en gran medida el tiempo de relajación de la molécula. Esta barrera depende del espín total del estado fundamental de la molécula y de su anisotropía magnética . Esta última cantidad se puede estudiar con espectroscopia EPR . [21]

Actuación

El rendimiento de los imanes de una sola molécula suele definirse mediante dos parámetros: la barrera efectiva para la relajación magnética lenta, U eff , y la temperatura de bloqueo magnético, TB . Si bien estas dos variables están vinculadas, sólo la última variable, TB , refleja directamente el rendimiento del imán de una sola molécula en el uso práctico. Por el contrario, U eff , la barrera térmica para la relajación magnética lenta, solo se correlaciona con T B cuando el comportamiento de relajación magnética de la molécula es perfectamente de naturaleza Arrhenius.

La siguiente tabla enumera temperaturas de bloqueo magnético de 100 s representativas y récord y valores U eff que se han informado para imanes de una sola molécula.

Abreviaturas: OAc= acetato , Cp ttt = 1,2,4-tri( terc -butil)ciclopentadienuro, Cp Me5 = 1,2,3,4,5-penta(metil)ciclopentadienuro , Cp iPr4H = 1,2,3 ,4-tetra(isopropil)ciclopentadienuro, Cp iPr4Me = 1,2,3,4-tetra(isopropil)-5-(metil)ciclopentadienuro, Cp iPr4Et = 1-(etil)-2,3,4,5-tetra (isopropil)ciclopentadienuro, Cp iPr5 = 1,2,3,4,5-penta(isopropil)ciclopentadienuro

*indica parámetros de muestras diluidas magnéticamente [26]

Tipos

Racimos de metal

ferritina

Los grupos de metales formaron la base de la primera década de investigación sobre imanes de una sola molécula, comenzando con el arquetipo de los imanes de una sola molécula, "Mn 12 ". [4] [5] [6] Este complejo es un complejo polimetálico de manganeso (Mn) que tiene la fórmula [Mn 12 O 12 (OAc) 16 (H 2 O) 4 ], donde OAc significa acetato . Tiene la notable propiedad de mostrar una relajación extremadamente lenta de su magnetización por debajo de una temperatura de bloqueo. [Mn 12 O 12 (OAc) 16 (H 2 O) 4 ] · 4H 2 O · 2AcOH, que se llama "Mn 12 -acetato", es una forma común de esto que se utiliza en la investigación. [27]

Los imanes de una sola molécula también se basan en grupos de hierro [15] porque potencialmente tienen estados de espín grandes. Además, la biomolécula ferritina también se considera un nanoimán . En el grupo Fe 8 Br, el catión Fe 8 representa [Fe 8 O 2 (OH) 12 (tacn) 6 ] 8+ , donde tacn representa 1,4,7-triazaciclononano .

El complejo del cubo ferroso [Fe 4 (sae) 4 (MeOH) 4 ] fue el primer ejemplo de un imán de una sola molécula que involucra un grupo de Fe (II), y el núcleo de este complejo es un cubo ligeramente distorsionado con átomos de Fe y O. en esquinas alternas. [28] Sorprendentemente, este imán de una sola molécula exhibe magnetismo no colineal, en el que los momentos de espín atómico de los cuatro átomos de Fe apuntan en direcciones opuestas a lo largo de dos ejes casi perpendiculares. [29] Los cálculos teóricos mostraron que aproximadamente dos electrones magnéticos están localizados en cada átomo de Fe, siendo los otros átomos casi no magnéticos, y la superficie de energía potencial de acoplamiento espín-órbita tiene tres mínimos de energía locales con una barrera de anisotropía magnética justo por debajo de 3 meV. . [30]

Aplicaciones

Un posible uso de los SMM son películas delgadas magnéticas superiores para recubrir discos duros .

Hay muchos tipos descubiertos y usos potenciales. [31] [32] Los imanes de una sola molécula representan un enfoque molecular para los nanoimanes (partículas magnéticas a nanoescala).

Debido a la anisotropía de espín biestable y típicamente grande , los imanes de una sola molécula prometen la realización de quizás la unidad práctica más pequeña para la memoria magnética y, por lo tanto, son posibles componentes básicos para una computadora cuántica . [1] En consecuencia, muchos grupos han dedicado grandes esfuerzos a la síntesis de imanes de una sola molécula adicionales. Los imanes de una sola molécula se han considerado como posibles componentes básicos de las computadoras cuánticas . [33] Un imán de una sola molécula es un sistema de muchos espines que interactúan con niveles de energía bajos claramente definidos. La alta simetría del imán de una sola molécula permite una simplificación de los espines que pueden controlarse en campos magnéticos externos. Los imanes de una sola molécula muestran una fuerte anisotropía , una propiedad que permite que un material asuma una variación de propiedades en diferentes orientaciones. La anisotropía garantiza que una colección de espines independientes sería ventajosa para las aplicaciones de computación cuántica. Una gran cantidad de espines independientes en comparación con un espín singular, permite la creación de un qubit más grande y, por tanto, una mayor capacidad de memoria. La superposición y la interferencia de los espines independientes también permiten una mayor simplificación de las consultas y algoritmos de cálculo clásicos.

En teoría, las computadoras cuánticas pueden superar las limitaciones físicas que presentan las computadoras clásicas codificando y decodificando estados cuánticos. Se han utilizado imanes de una sola molécula para el algoritmo de Grover , una teoría de búsqueda cuántica. [34] El problema de búsqueda cuántica normalmente requiere que se recupere un elemento específico de una base de datos desordenada. Clásicamente, el elemento se recuperaría después de N/2 intentos; sin embargo, una búsqueda cuántica utiliza superposiciones de datos para recuperar el elemento, lo que teóricamente reduce la búsqueda a una sola consulta. Los imanes de una sola molécula se consideran ideales para esta función debido a su grupo de espines independientes. Un estudio realizado por Leuenberger y Loss utilizó específicamente cristales para amplificar el momento de los imanes de molécula de espín único Mn 12 y Fe 8 . Se descubrió que tanto el Mn 12 como el Fe 8 eran ideales para el almacenamiento de memoria con un tiempo de recuperación de aproximadamente 10 −10 segundos. [34]

Otro enfoque para el almacenamiento de información con SMM Fe 4 implica la aplicación de un voltaje de puerta para una transición de estado de neutro a aniónico. El uso de imanes moleculares activados eléctricamente ofrece la ventaja de controlar el grupo de espines durante una escala de tiempo más corta. [33] El campo eléctrico se puede aplicar al SMM utilizando la punta de un microscopio de efecto túnel o una línea de tira . Los cambios correspondientes en la conductancia no se ven afectados por los estados magnéticos, lo que demuestra que el almacenamiento de información podría realizarse a temperaturas mucho más altas que la temperatura de bloqueo. [16] El modo específico de transferencia de información incluye DVD a otro medio legible, como se muestra con moléculas modeladas de Mn 12 en polímeros. [35]

Otra aplicación de los SMM es en refrigerantes magnetocalóricos. Un enfoque de aprendizaje automático que utiliza datos experimentales ha podido predecir nuevos SMM que tendrían grandes cambios de entropía y, por lo tanto, serían más adecuados para la refrigeración magnética. Se proponen tres SMM hipotéticos para la síntesis experimental: , , . [36] Las principales características de SMM que contribuyen a las propiedades de entropía incluyen la dimensionalidad y los ligandos de coordinación.

Además, los imanes de una sola molécula han proporcionado a los físicos bancos de pruebas útiles para el estudio de la mecánica cuántica . El túnel cuántico macroscópico de la magnetización se observó por primera vez en Mn 12 O 12 , caracterizado por pasos espaciados uniformemente en la curva de histéresis. [37] La ​​extinción periódica de esta tasa de tunelización en el compuesto Fe 8 se ha observado y explicado con fases geométricas . [38]

Ver también

Referencias

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enlaces externos