《表2 终端自旋跃迁[Fe(Htrz)2(trz)](BF4)及其批次的物理表征与球磨时间的关系》

《表2 终端自旋跃迁[Fe(Htrz)2(trz)](BF4)及其批次的物理表征与球磨时间的关系》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《自旋交叉配合物[Fe(Htrz)_2(trz)](BF_4)的研究进展》


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2020年,Nieto-Castro等[33]采用球磨机球磨[Fe(Htrz)2(trz)](BF4)颗粒,研究球磨处理对自旋转变行为的影响。实验发现,球磨过程会减小[Fe(Htrz)2(trz)](BF4)颗粒尺寸,并发生重结晶现象。球磨时间增加,发生自旋转变时的温度降低,产生的热滞后宽度增加(表2)。[Fe(Htrz)2(trz)](BF4)颗粒尺寸的减小,不会产生自旋转变温度与热滞后宽度的较大变化,因此重结晶过程对自旋转变行为有着重要影响。球磨[Fe(Htrz)2(trz)](BF4)颗粒发生重结晶的过程中,晶体中产生的缺陷增加,更多的缺陷会降低自旋转变温度,同时增加热滞后宽度。通过控制球磨时间,得到接近室温的自旋转变材料,有助于将SCO记忆效应带入室温应用。