Propriétés magnétiques et photomagnétiques d'un complexe macrocyclique à transition de Spin : un nouvel exemple de multi-metastabilité
Thèses de doctorat
Date de soutenance
2005-06-24Résumé
Le phénomène de transition de spin correspond au changement d’état de spin d’un ion de transition sous l’action d’une perturbation extérieure (T, P, B, hv). Cette commutation ouvre de réelles perspectives dans le domaine ...Lire la suite >
Le phénomène de transition de spin correspond au changement d’état de spin d’un ion de transition sous l’action d’une perturbation extérieure (T, P, B, hv). Cette commutation ouvre de réelles perspectives dans le domaine de l’affichage et du stockage d’information. Ce travail présente, tout d’abord, l’étude d’un complexe macrocyclique heptacoordiné à transition de spin, noté [Fe(L222(N3O2)(CN)2)]•H 2O avec une sphère de coordination FeN3O2C2. L’examen attentif des propriétés magnétiques et structurales a permis de proposer un diagramme de phase expliquant la nature multi-métastable de ce système. Nous analysons et discutons l’influence de la température, des aspects cinétiques et de la photo-excitation sur les phases mises en jeu. Nous avons ensuite synthétisé divers analogues en tentant d’influer sur la géométrie du macrocycle (forme ouverte, accroissement de la rigidité), sur la nature de la sphère de coordination (substitution des atomes d’oxygène par des atomes de soufre et azote). Deux résultats majeurs ont été obtenus : une température limite record d’effet de trempe T(TIESST) de 171 K et une stabilité d’un état photo-induit avec un T(LIESST) de 110 K pour un composé totalement bas spin jusqu'à 440 K.< Réduire
Résumé en anglais
The spin crossover phenomenon corresponds to the modification of a transition metal ion’s spin state under an external perturbation (T, P, B, hv). Such switches could be used as active elements in data storage and display ...Lire la suite >
The spin crossover phenomenon corresponds to the modification of a transition metal ion’s spin state under an external perturbation (T, P, B, hv). Such switches could be used as active elements in data storage and display devices. This work presents first the study of a macrocyclic spin crossover complex, [Fe(L222(N3O2)(CN)2)]•H2O with FeN3O2C2 coordination sphere. The detailed study of the magnetic and structural properties has led to propose a phase diagram which explains the multimetastable nature of the system. The influence of temperature, photo-excitation and kinetics are analysed and discussed for the involved phases. Secondly, several analogous complexes have been then synthesized in order to tune the macrocycle geometry (rigidity, open chains...) and the coordination sphere’s nature (replacement of the oxygen atoms by nitrogen and sulphur atoms). Two major results have been obtained: the highest temperature limit T(TIESST) for the trapping effect, estimated around 170 K, and stability of photo-induced metastable state with a T(LIESST) of 110 K for a complex which is completely low spin until 440 K.< Réduire
Mots clés
Physico-chimie de la Matière Condensée
Photomagnétisme
Transition de Spin
Commutation Moléculaire
Chimie de Coordination
Unités de recherche