[(TPP)FeCl] Fe(III) Haut-spin S = 5/2 Symétrie axiale X=9,26 GHz

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Transcription de la présentation:

[(TPP)FeCl] Fe(III) Haut-spin S = 5/2 Symétrie axiale X=9,26 GHz T=4 K [(TMP)FeCl] dans CH2Cl2

Fe(II)/Fe(III) haut-spin SFe(II) = 2 et SFe(III) = 5/2 Rubrédoxine RPE bande X Fe(II)/Fe(III) haut-spin SFe(II) = 2 et SFe(III) = 5/2

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Spectres RPE bande X de complexes du Cr(III) (S = 3/2) de symétrie axiale

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Evolution des spectres de poudre bande X (0,31 cm–1) pour S = 3/2 axial quand |D| augmente (|D| donné en cm–1) z

Le champ B0 va de z à x par pas de 5°. Evolution du spectre bande X sur monocristal d'un système S = 3/2 axial avec |D|=0,22 cm–1 Le champ B0 va de z à x par pas de 5°.

B (T) xyz xy & ß Calcul avec |D|=0,16 cm–1 ß xy xy z

xyz xy & ß ß xy z z xy xy & ß ß ß z xy

X– I– Br– Cl– F– OH– |D| (cm–1) > 0,4 0,164 0,226 < 0,01

A 35 GHz, giso = 2 correspond à B0 = 1,25 T Spectres RPE bande Q de complexes du Cr(III) (S = 3/2) de symétrie axiale A 35 GHz, giso = 2 correspond à B0 = 1,25 T

X– I– Br– Cl– F– OH– |D| (cm–1) 1,75±0,25 0,71 0,164 0,226 < 0,01

Evolution avec D (positif) des champs résonants permis (en haut) et interdit (en bas) quand B0 selon x, y ou z avec E/D = 0,05

Spectre bande X ( = 9,5 GHz) sur poudre du complexe [Co(NH3)5Cl]Cl2 dopé par le Cr y z z y x z x y 

x y z z y x z x y 

Spectre RPE bande X enregistré à 298 K sur la poudre [Cd(bispicam)2](ClO4)2 dopée au Mn(II) Simulation réalisée avec les paramètres giso = 2, |D|/100hc = 0,175 cm–1, |Aiso|/100hc = 77 10–4 cm–1