Search results for "dysprosium"
showing 10 items of 166 documents
CCDC 1958348: Experimental Crystal Structure Determination
2020
Related Article: Raphael C. A. Vaz, Isabela O. Esteves, Willian X. C. Oliveira, João Honorato, Felipe T. Martins, Lippy F. Marques, Guilherme L. dos Santos, Ricardo O. Freire, Larissa T. Jesus, Emerson F. Pedroso, Wallace C. Nunes, Miguel Julve, Cynthia L. M. Pereira|2020|Dalton Trans.|49|16106|doi:10.1039/D0DT02497J
CCDC 987983: Experimental Crystal Structure Determination
2014
Related Article: Sourav Das, Sakiat Hossain, Atanu Dey, Sourav Biswas, Emilio Pardo, Francesc Lloret, Vadapalli Chandrasekhar|2014|Eur.J.Inorg.Chem.||3393|doi:10.1002/ejic.201402195
CCDC 1982788: Experimental Crystal Structure Determination
2020
Related Article: Souvik Maity, Tanmoy Kumar Ghosh, Carlos J. Gómez-García, Ashutosh Ghosh|2020|Cryst.Growth Des.|20|7300|doi:10.1021/acs.cgd.0c00957
CCDC 1969476: Experimental Crystal Structure Determination
2021
Related Article: Maria-Gabriela Alexandru, Diana Visinescu, Beatrice Cula, Sergiu Shova, Renato Rabelo, Nicolás Moliner, Francesc Lloret, Joan Cano, Miguel Julve|2021|Dalton Trans.|50|14640|doi:10.1039/D1DT02512K
CCDC 764599: Experimental Crystal Structure Determination
2010
Related Article: D.Visinescu, O.Fabelo, C.Ruiz-Perez, F.Lloret, M.Julve|2010|CrystEngComm|12|2454|doi:10.1039/c002305a
CCDC 2081829: Experimental Crystal Structure Determination
2021
Related Article: Alexandros A. Kitos, Diogo A. Gálico, Niki Mavragani, Raúl Castañeda, Jani O. Moilanen, Jaclyn L. Brusso, Muralee Murugesu|2021|Chem.Commun.|57|7818|doi:10.1039/D1CC02407H
CCDC 696698: Experimental Crystal Structure Determination
2009
Related Article: D.Visinescu, L.M.Toma, O.Fabelo, C.Ruiz-Perez, F.Lloret, M.Julve|2009|Polyhedron|28|851|doi:10.1016/j.poly.2008.12.032
Magnetic hysteresis up to 80 kelvin in a dysprosium metallocene single-molecule magnet
2018
Breaking through the nitrogen ceiling Single-molecule magnets could prove useful in miniaturizing a wide variety of devices. However, their application has been severely hindered by the need to cool them to extremely low temperature using liquid helium. Guo et al. now report a dysprosium compound that manifests magnetic hysteresis at temperatures up to 80 kelvin. The principles applied to tuning the ligands in this complex could point the way toward future architectures with even higher temperature performance. Science , this issue p. 1400
Multiproperty complexes of 4d and 4f metal ions based on biomolecules: from fundamental research to potential applications
2023
El trabajo desarrollado en esta Tesis se enmarca en el campo de la Química de Coordinación y el Magnetismo Molecular, vectores base para el desarrollo de múltiples aplicaciones en Nanomedicina y Nanotecnología. El estudio de los compuestos de coordinación tiene una larga historia que se remonta a principios del siglo XIX, con notables contribuciones de químicos como Berzelius y Jørgensen. Esta rama de la química se centra en la comprensión de las propiedades de unión de los ligandos (moléculas o aniones donadores de electrones) a los iones metálicos. Las teorías de Alfred Werner sobre la coordinación de iones metálicos a principios del siglo XX marcaron un hito importante en este campo. El …
CCDC 1551846: Experimental Crystal Structure Determination
2017
Related Article: Richard Layfield, Fu-Sheng Guo, Benjamin Day, Yan-Cong Chen, Ming-Liang Tong, Akseli Mansikamäkki|2017|Angew.Chem.,Int.Ed.|56|11445|doi:10.1002/anie.201705426