| Titre : |
Calculs DFT et propriétés électriques de complexes à transition de spin |
| Titre original : |
DFT calculations and electrical properties of spin-transition complexes |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Thomas Guillon, Auteur ; Azzedine Bousseksou, Directeur de thèse |
| Année de publication : |
2007 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Tags : |
TRANSITION DE SPIN DFT PROPRIÉTÉS MAGNETIQUES PROPRIÉTÉS VIBRATIONNELLES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES PERMITTIVITÉ DIELECTRIQUE POLARISABILITÉ ÉLECTRIQUE COMPLEXES DE COORDINATION COORDINENCES 6 ET 7 ÉNERGIES ÉLECTRONIQUES RELATIVES D’ÉTATS DE SPIN SPECTROSCOPIE RAMAN
SPIN TRANSITION MAGNETIC PROPERTIES VIBRATIONAL PROPERTIES ELECTRICAL PROPERTIES DIELECTRIC PERMITTIVITY ELECTRICAL POLARIZABILITY COORDINATION COMPLEXES 6 AND 7 COORDINATES RELATIVE ELECTRON ENERGIES OF SPIN STATES RAMAN SPECTROSCOPY |
| Résumé : |
"Les complexes à transition de spin présentent un phénomène de bistabilité moléculaire entre deux états de spin (états bas-spin et haut-spin) énergétiquement proches. Ils suscitent un grand intérêt pour de nombreuses applications possibles dans les domaines de l'électronique et de l'optique. Les méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle densité (DFT) ont montré leur efficacité dans le calcul des structures moléculaires, le calcul des fréquences des modes de vibration et des déplacements fréquentiels dus à une substitution isotopique ainsi que la possibilité d'attribuer tous les modes de vibration, le calcul des propriétés thermodynamiques. . . Comme le présentent nos études sur les complexes à transition de spin [Fe(phen)2(NCS)2], Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)], [Fe(L)(CN)2]. H2O, [Fe(TRIM)2]2+, [Fe(bpp)2]2+ et [Fe(PM-BiA)2(NCS)2]. En outre, nos calculs DFT démontrent leur potentiel dans la prédiction de propriétés structurales particulières pour des complexes de taille importante telles que l'existence de conformères pour le complexe Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)] ou l'existence d'un changement de coordinence (6 - 7) avec le changement d'état de spin pour le complexe [Fe(L)(CN)2]. H2O, confirmant ainsi des suggestions ou des résultats expérimentaux. Enfin, nous avons déterminé les propriétés électroniques microscopiques à l'aide de méthodes DFT grâce aux calculs de tenseurs de polarisabilité. Ces calculs nous ont permis de mettre en évidence et de confirmer l'origine microscopique des propriétés diélectriques mesurées accompagnant la transition de spin, et de comprendre les comportements atypiques de la variation thermique de la permittivité diélectrique de certains matériaux à transition de spin."
"The spin-crossover complexes exhibit a phenomenon of molecular bistability between two spin states (low-spin and high-spin states) energetically very close. They are of great interest for many potential applications in the fields of electronics and optics. The methods based on density functional theory (DFT) have proved to be efficient in the calculation of molecular structures, the calculation of vibrational frequencies modes, frequency shifts due to isotopic substitutions and the ability to assign all vibrational modes, the calculation of thermodynamic properties... as presented by our studies on the [Fe(phen)2(NCS)2], Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)], [Fe(L)(CN)2].H2O, [Fe(TRIM)2]2+, [Fe(bpp)2]2+ and [Fe(PM-BiA)2(NCS)2] spin crossover complexes. Furthermore, our DFT calculations results demonstrate their potential in specific structural properties prediction for large size complexes such as the existence of conformers for the Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)] complex or the existence of a coordination number (6 - 7) change with the spin states change for the [Fe(L)(CN)2].H2O complex, confirming suggestions or experimental results. Finally, we determined the microscopic electrical properties using DFT methods with the calculations of polarizability tensors. These calculations allowed us to identify and confirm the microscopic origin of the measured dielectric properties accompanying the spin transition, and understand the atypical behaviour of the dielectric permittivity thermal variation of some spin-crossover compounds." |
| Document : |
Thèse de Doctorat |
| Etablissement_delivrance : |
Université de Toulouse 3 |
| Ecole_doctorale : |
Sciences de la matière (SdM) (Toulouse) |
| Domaine : |
Physique et Nanophysique |
| En ligne : |
http://thesesups.ups-tlse.fr/813/ |
Calculs DFT et propriétés électriques de complexes à transition de spin = DFT calculations and electrical properties of spin-transition complexes [texte imprimé] / Thomas Guillon, Auteur ; Azzedine Bousseksou, Directeur de thèse . - 2007. Langues : Français ( fre)
| Tags : |
TRANSITION DE SPIN DFT PROPRIÉTÉS MAGNETIQUES PROPRIÉTÉS VIBRATIONNELLES PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES PERMITTIVITÉ DIELECTRIQUE POLARISABILITÉ ÉLECTRIQUE COMPLEXES DE COORDINATION COORDINENCES 6 ET 7 ÉNERGIES ÉLECTRONIQUES RELATIVES D’ÉTATS DE SPIN SPECTROSCOPIE RAMAN
SPIN TRANSITION MAGNETIC PROPERTIES VIBRATIONAL PROPERTIES ELECTRICAL PROPERTIES DIELECTRIC PERMITTIVITY ELECTRICAL POLARIZABILITY COORDINATION COMPLEXES 6 AND 7 COORDINATES RELATIVE ELECTRON ENERGIES OF SPIN STATES RAMAN SPECTROSCOPY |
| Résumé : |
"Les complexes à transition de spin présentent un phénomène de bistabilité moléculaire entre deux états de spin (états bas-spin et haut-spin) énergétiquement proches. Ils suscitent un grand intérêt pour de nombreuses applications possibles dans les domaines de l'électronique et de l'optique. Les méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle densité (DFT) ont montré leur efficacité dans le calcul des structures moléculaires, le calcul des fréquences des modes de vibration et des déplacements fréquentiels dus à une substitution isotopique ainsi que la possibilité d'attribuer tous les modes de vibration, le calcul des propriétés thermodynamiques. . . Comme le présentent nos études sur les complexes à transition de spin [Fe(phen)2(NCS)2], Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)], [Fe(L)(CN)2]. H2O, [Fe(TRIM)2]2+, [Fe(bpp)2]2+ et [Fe(PM-BiA)2(NCS)2]. En outre, nos calculs DFT démontrent leur potentiel dans la prédiction de propriétés structurales particulières pour des complexes de taille importante telles que l'existence de conformères pour le complexe Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)] ou l'existence d'un changement de coordinence (6 - 7) avec le changement d'état de spin pour le complexe [Fe(L)(CN)2]. H2O, confirmant ainsi des suggestions ou des résultats expérimentaux. Enfin, nous avons déterminé les propriétés électroniques microscopiques à l'aide de méthodes DFT grâce aux calculs de tenseurs de polarisabilité. Ces calculs nous ont permis de mettre en évidence et de confirmer l'origine microscopique des propriétés diélectriques mesurées accompagnant la transition de spin, et de comprendre les comportements atypiques de la variation thermique de la permittivité diélectrique de certains matériaux à transition de spin."
"The spin-crossover complexes exhibit a phenomenon of molecular bistability between two spin states (low-spin and high-spin states) energetically very close. They are of great interest for many potential applications in the fields of electronics and optics. The methods based on density functional theory (DFT) have proved to be efficient in the calculation of molecular structures, the calculation of vibrational frequencies modes, frequency shifts due to isotopic substitutions and the ability to assign all vibrational modes, the calculation of thermodynamic properties... as presented by our studies on the [Fe(phen)2(NCS)2], Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)], [Fe(L)(CN)2].H2O, [Fe(TRIM)2]2+, [Fe(bpp)2]2+ and [Fe(PM-BiA)2(NCS)2] spin crossover complexes. Furthermore, our DFT calculations results demonstrate their potential in specific structural properties prediction for large size complexes such as the existence of conformers for the Fe[5-NO2-sal-N(1,4,7,10)] complex or the existence of a coordination number (6 - 7) change with the spin states change for the [Fe(L)(CN)2].H2O complex, confirming suggestions or experimental results. Finally, we determined the microscopic electrical properties using DFT methods with the calculations of polarizability tensors. These calculations allowed us to identify and confirm the microscopic origin of the measured dielectric properties accompanying the spin transition, and understand the atypical behaviour of the dielectric permittivity thermal variation of some spin-crossover compounds." |
| Document : |
Thèse de Doctorat |
| Etablissement_delivrance : |
Université de Toulouse 3 |
| Ecole_doctorale : |
Sciences de la matière (SdM) (Toulouse) |
| Domaine : |
Physique et Nanophysique |
| En ligne : |
http://thesesups.ups-tlse.fr/813/ |
|  |