Химики синтезировали перспективный материал для оптоэлектронной памяти

Специалисты из Российского научного фонда подчеркивают, что данный материал обладает уникальными свойствами, которые позволяют легко изменять его характеристики под воздействием различных факторов, включая свет, температуру и давление.

**Интерес к молекулярным соединениям, способным изменять свои свойства под воздействием внешних факторов, растет в современной физике.** Эти соединения, как отмечают ученые, обладают огромным потенциалом для создания различных устройств, таких как молекулярные переключатели, оптические датчики и другие инновационные технологии. Развитие подобных материалов открывает новые горизонты для современной науки и технологий, позволяя создавать более компактные и эффективные устройства.

**Эксперименты и исследования в области синтеза материалов с уникальными свойствами продолжаются, и результаты уже достигнутыми успехами вносят весомый вклад в развитие современной науки и технологий.** Российские ученые продолжат работу в этом направлении, стремясь к созданию еще более инновационных материалов, способных революционизировать область оптоэлектроники и информационных технологий.

Существует множество "настраиваемых" соединений, среди которых выделяются фотохромные спиропираны. Эти органические молекулы обладают уникальными свойствами и могут изменять свою окраску под воздействием света. Спиропираны состоят из нескольких колец, которые могут либо замыкаться, делая вещество бесцветным, либо размыкаться, придавая ему интенсивную темно-фиолетовую окраску.

Интересно, что добавление ионов металлов к молекулам спиропиранов позволяет создавать вещества, реагирующие на свет не только сменой цвета, но и изменением магнитных свойств. На сегодняшний день такие комплексы еще не так многочисленны, и исследователи продолжают поиск новых соединений с уникальными свойствами.

Совместное исследование сотрудников Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии (ФИЦ ПХФ и МХ) РАН в Черноголовке, Московская область, с их коллегами привело к созданию новых управляемых светом магнитных соединений на основе спиропиранов, диспрозия и тербия. Эти соединения обладают потенциалом для различных приложений в области магнетизма и электроники.

Исследователи провели эксперименты, включая размещение полученных молекул в магнитном поле, чтобы изучить их магнитные свойства. По результатам экспериментов стало ясно, что комплекс диспрозия при низких температурах, близких к абсолютному нулю, представляет собой моноионный магнит, содержащий один ион металла. Это открывает новые перспективы для понимания и использования магнитных свойств данных соединений в научных и технических целях.

Таким образом, синтезированные учеными управляемые светом магнитные соединения на основе спиропиранов, диспрозия и тербия представляют собой важный шаг в развитии современной магнитной химии и физики. Их потенциал для создания новых материалов с уникальными магнитными свойствами может привести к инновационным технологиям и устройствам в будущем.

Исследователи обнаружили, что комплекс, подвергнутый воздействию магнитного поля, сохраняет свою намагниченность на протяжении длительного времени даже после прекращения этого поля. Это явление открывает новые перспективы в области магнитных материалов. Кроме того, ученые обнаружили, что данным соединением можно манипулировать при помощи света. Под зеленым светом комплекс разлагался, а под ультрафиолетом быстро восстанавливался. Это свойство позволяет переключаться между различными состояниями молекулы с использованием света, что открывает новые возможности для его применения в оптоэлектронике.

Исследование, проведенное сотрудниками Института химической кинетики и горения имени В.В. Воеводского СО РАН (Новосибирск), Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН (Черноголовка) и Киотского университета (Япония), было посвящено изучению новых методов анализа химических реакций.

В ходе исследования было обнаружено, что совместное использование спектроскопии и теоретических расчетов позволяет получить более точные данные о кинетике реакций.

Эти результаты имеют важное значение для развития современной химии и могут быть использованы в дальнейших исследованиях по созданию новых материалов и технологий.

Источник и фото - ria.ru