Telegram Web Link
🔬 محققان در کره جنوبی موفق شده‌اند نانو‌مارپیچ‌های مغناطیسی بسازند که می‌توانند اسپین الکترون را با دقت بالا در دمای اتاق کنترل کنند. با ترکیب کایرالیته ساختاری و خاصیت مغناطیسی، این ساختارهای سه‌بعدی در مقیاس نانو قادرند اسپین الکترون را فیلتر کنند، بدون نیاز به مدارهای پیچیده یا خنک‌سازی سیستم. این پیشرفت نه تنها نشان می‌دهد چگونه می‌توان «دست‌چینی (handedness)» را در مواد غیرآلی برنامه‌پذیر کرد، بلکه مسیر تازه‌ای برای ساخت دستگاه‌های اسپین‌ترونیک مقیاس‌پذیر و کم‌مصرف گشوده است.

اسپین‌ترونیک یا الکترونیک اسپینی رویکردی نوین در پردازش اطلاعات است که به‌جای تکیه کامل بر جریان بار الکتریکی، از ویژگی ذاتی الکترون یعنی اسپین استفاده می‌کند. این فناوری نوید دستگاه‌هایی سریع‌تر و کم‌مصرف‌تر را می‌دهد، اما کنترل دقیق جهت اسپین یکی از چالش‌های اساسی آن بوده است. در یک پیشرفت چشمگیر، تیمی از محققان به رهبری پروفسور یانگ‌کئون کیم از دانشگاه کره و پروفسور کی‌ته نام از دانشگاه ملی سئول توانستند نانومارپیچ‌هایی بسازند که از مواد مغناطیسی کایرال تشکیل شده و قابلیت کنترل اسپین در دمای اتاق را دارند؛ موضوعی که پیش‌تر در این حوزه دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید.

پژوهشگران این مارپیچ‌ها را از طریق کنترل الکتروشیمیایی فرایند کریستال‌سازی فلزات تولید کردند. در این روش، با افزودن مقدار اندکی از مولکول‌های آلی کایرال مانند سینکونین یا سینکونیدین، جهت چرخش مارپیچ تعیین می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان داد مارپیچ‌های راست‌دست یک جهت اسپین را ترجیح داده و جهت مخالف را مسدود می‌کنند، به‌گونه‌ای که مانند یک فیلتر اسپینی عمل می‌کنند. این نخستین بار است که ساختارهای غیرآلی سه‌بعدی چنین کنترلی بر اسپین از خود نشان می‌دهند.

برای تأیید کایرالیته، تیم تحقیقاتی روشی نوین بر پایه نیروی محرکه الکتریکی (EMF) ابداع کرد. در این روش، هنگامی که مارپیچ‌ها در میدان مغناطیسی چرخان قرار می‌گیرند، مارپیچ‌های چپ‌دست و راست‌دست سیگنال‌های EMF معکوس تولید می‌کنند. این فناوری امکان سنجش کمی کایرالیته را حتی در موادی که تعامل کمی با نور دارند فراهم می‌کند. همچنین مشخص شد خودِ ماده مغناطیسی می‌تواند در دمای اتاق انتقال اسپین را در فاصله نسبتاً زیاد انجام دهد؛ ویژگی‌ای که ناشی از انرژی تبادل قوی در ساختارهای مغناطیسی کایرال است.

پروفسور کیم در توضیح اهمیت این یافته گفت: «ما باور داریم این سیستم می‌تواند به سکوی پایه برای اسپین‌ترونیک کایرال و معماری نانو‌ساختارهای مغناطیسی کایرال بدل شود.» این تحقیق ترکیبی قدرتمند از هندسه، مغناطیس و انتقال اسپین را در چارچوب موادی غیرآلی و مقیاس‌پذیر نشان می‌دهد. قابلیت کنترل دست‌چینی (چپ یا راست) و حتی تعداد رشته‌های مارپیچ (دوگانه یا چندگانه) از طریق همین روش الکتروشیمیایی، افق‌های جدیدی را در فناوری‌های آینده می‌گشاید.

چشم‌اندازهای این پژوهش شامل ساخت دستگاه‌های حافظه مغناطیسی با عملکرد بالا و مصرف انرژی پایین، اجزای منطقی و فیلترهای اسپینی برای معماری‌های نوین محاسباتی و امکان ادغام این ساختارها با فناوری‌های نیم‌رسانا در الکترونیک مدرن است. همچنین این روش زمینه را برای توسعه مواد و ساختارهای نانویی با کنترل دقیق‌تر فراهم می‌کند و می‌تواند گام بلندی در مسیر نسل بعدی دستگاه‌های اسپین‌ترونیکی باشد.

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔬 محققان کره‌ جنوبی موفق شده‌اند نانو‌مارپیچ‌های مغناطیسی بسازند که می‌توانند اسپین الکترون را در دمای معمولی کنترل کنند.
با ترکیب چرخش ساختاری (chirality) و خاصیت مغناطیسی، این سازه‌ها بدون نیاز به مدارهای پیچیده یا سرمایش شدید می‌توانند جهت‌گیری اسپینی الکترون را فیلتر کنند.

🔹 این نانو‌مارپیچ‌ها قادرند از طریق «دست‌چینی مولکول‌های کایرال» هنگام رشد الکتروشیمیایی، به‌صورت چپ‌دست یا راست‌دست ساخته شوند.
🔹 آزمایش‌ها نشان داده‌اند که وقتی مارپیچ راست‌دست باشد، یک جهت اسپین خاص را ترجیح می‌دهد و جهت مخالف را مسدود می‌کند ، عملکردی مشابه فیلتر اسپینی.
🔹 این دستاورد امکان ساخت دستگاه‌های اسپین‌ترونیک کم‌مصرف و مقیاس‌پذیر را فراهم می‌سازد.

📌 اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم:
این کشف یعنی کنترل دقیق اسپین در دمای اتاق با ساختارهای سه‌بعدی، که می‌تونه افق جدیدی برای الکترونیک با کارایی بالا باز کنه.

منبع :
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx5963

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🟢نمک روشل
Rochelle salt


به‌عنوان عامل کمپلکس‌دهنده (complexing agent) برای یون‌های فلزی.

در الکترونیک به‌علت خاصیت پیزوالکتریک (در گذشته در میکروفون‌ها و اسیلاتورهای اولیه).

در آزمایشات بیوشیمیایی مانند معرف فولین–سیوکالتئو (Folin–Ciocalteu reagent) برای اندازه‌گیری پروتئین‌ها.

در تهیه‌ی محلول‌های بافر تارتاراتی.


🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

18 اکتبر

شیمیدان سوئیس کریستین چوبین در این روز در سال 1799 متولد شد.
او به طور تصادفی قدرت انفجار نیتروسلولوز را کشف کرد وقتی که اسید سولفوریک و اسید نیتریک را مخلوط کرد، و با آنها یک پیش بند پنبه ای (احتمالا روپوش آزمایشگاهی) را خیس کرد. هنگامی که پیش بند پنبه ای خشک شد، شعله ور شد و او ترکیب بسیار آتش گیر (منفجره) نیترو سلولز را ایجاد کرده بود.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟣 استیلن (C2H2) یک مولکول خطی با پیوند سه گانه کربن-کربن به طول 1.20 Å است.
هر دو اتم کربن sp-hybridized هستند و دو اوربیتال هیبریدی sp را تشکیل می دهند که در 180 درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند.
پیوند سیگما C-C از همپوشانی یک اوربیتال sp از هر کربن تشکیل می شود، در حالی که پیوندهای سیگما C-H از همپوشانی اوربیتال sp دوم روی هر کربن با یک اوربیتال هیدروژن 1s تشکیل می شود.

اوربیتال های 2py و 2pz هیبرید نشده باقیمانده روی هر کربن دو پیوند پی عمود بر هم تشکیل می دهند که منجر به یک پیوند سه گانه (یک سیگما و دو پیوند پی) می شود. این هیبریداسیون توضیح می دهد که چرا پیوندهای مجاور با پیوندهای دوگانه و سه گانه کوتاه تر و قوی تر از پیوندهای منفرد معمولی مانند اتان هستند.

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔬 محققان در کره جنوبی موفق شده‌اند نانو‌مارپیچ‌های مغناطیسی بسازند که می‌توانند اسپین الکترون را با دقت بالا در دمای اتاق کنترل کنند. با ترکیب کایرالیته ساختاری و خاصیت مغناطیسی، این ساختارهای سه‌بعدی در مقیاس نانو قادرند اسپین الکترون را فیلتر کنند، بدون نیاز به مدارهای پیچیده یا خنک‌سازی سیستم. این پیشرفت نه تنها نشان می‌دهد چگونه می‌توان «دست‌چینی (handedness)» را در مواد غیرآلی برنامه‌پذیر کرد، بلکه مسیر تازه‌ای برای ساخت دستگاه‌های اسپین‌ترونیک مقیاس‌پذیر و کم‌مصرف گشوده است.

اسپین‌ترونیک یا الکترونیک اسپینی رویکردی نوین در پردازش اطلاعات است که به‌جای تکیه کامل بر جریان بار الکتریکی، از ویژگی ذاتی الکترون یعنی اسپین استفاده می‌کند. این فناوری نوید دستگاه‌هایی سریع‌تر و کم‌مصرف‌تر را می‌دهد، اما کنترل دقیق جهت اسپین یکی از چالش‌های اساسی آن بوده است. در یک پیشرفت چشمگیر، تیمی از محققان به رهبری پروفسور یانگ‌کئون کیم از دانشگاه کره و پروفسور کی‌ته نام از دانشگاه ملی سئول توانستند نانومارپیچ‌هایی بسازند که از مواد مغناطیسی کایرال تشکیل شده و قابلیت کنترل اسپین در دمای اتاق را دارند؛ موضوعی که پیش‌تر در این حوزه دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید.

پژوهشگران این مارپیچ‌ها را از طریق کنترل الکتروشیمیایی فرایند کریستال‌سازی فلزات تولید کردند. در این روش، با افزودن مقدار اندکی از مولکول‌های آلی کایرال مانند سینکونین یا سینکونیدین، جهت چرخش مارپیچ تعیین می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان داد مارپیچ‌های راست‌دست یک جهت اسپین را ترجیح داده و جهت مخالف را مسدود می‌کنند، به‌گونه‌ای که مانند یک فیلتر اسپینی عمل می‌کنند. این نخستین بار است که ساختارهای غیرآلی سه‌بعدی چنین کنترلی بر اسپین از خود نشان می‌دهند.

برای تأیید کایرالیته، تیم تحقیقاتی روشی نوین بر پایه نیروی محرکه الکتریکی (EMF) ابداع کرد. در این روش، هنگامی که مارپیچ‌ها در میدان مغناطیسی چرخان قرار می‌گیرند، مارپیچ‌های چپ‌دست و راست‌دست سیگنال‌های EMF معکوس تولید می‌کنند. این فناوری امکان سنجش کمی کایرالیته را حتی در موادی که تعامل کمی با نور دارند فراهم می‌کند. همچنین مشخص شد خودِ ماده مغناطیسی می‌تواند در دمای اتاق انتقال اسپین را در فاصله نسبتاً زیاد انجام دهد؛ ویژگی‌ای که ناشی از انرژی تبادل قوی در ساختارهای مغناطیسی کایرال است.

پروفسور کیم در توضیح اهمیت این یافته گفت: «ما باور داریم این سیستم می‌تواند به سکوی پایه برای اسپین‌ترونیک کایرال و معماری نانو‌ساختارهای مغناطیسی کایرال بدل شود.» این تحقیق ترکیبی قدرتمند از هندسه، مغناطیس و انتقال اسپین را در چارچوب موادی غیرآلی و مقیاس‌پذیر نشان می‌دهد. قابلیت کنترل دست‌چینی (چپ یا راست) و حتی تعداد رشته‌های مارپیچ (دوگانه یا چندگانه) از طریق همین روش الکتروشیمیایی، افق‌های جدیدی را در فناوری‌های آینده می‌گشاید.

چشم‌اندازهای این پژوهش شامل ساخت دستگاه‌های حافظه مغناطیسی با عملکرد بالا و مصرف انرژی پایین، اجزای منطقی و فیلترهای اسپینی برای معماری‌های نوین محاسباتی و امکان ادغام این ساختارها با فناوری‌های نیم‌رسانا در الکترونیک مدرن است. همچنین این روش زمینه را برای توسعه مواد و ساختارهای نانویی با کنترل دقیق‌تر فراهم می‌کند و می‌تواند گام بلندی در مسیر نسل بعدی دستگاه‌های اسپین‌ترونیکی باشد.

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⁨ فریتس هابر ، دانشمندی که نوبل شیمی رو برای توسعه فرایند تولید آمونیاک دریافت کرد.

‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

19 اکتبر

ساموئل گاتری، شیمیدان و پزشک آمریکایی در این روز در سال 1848 درگذشت.
او کلروفرم (تری کلرو متان) را با تقطیر کلرید آهک (مخلوطی از هیدروکسید کلسیم، کلرید و هیپوکلریت) با الکل در یک بشکه مس کشف کرد. او متوجه شد که این خصوصیات را دارد که آن را یک بی حس کننده خفیفی می داند که در قطعنامه ها استفاده می شود.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

20 اکتبر

فیزیکدان انگلیسی جیمز چادویک در این روز در سال 1891 متولد شد.
وی با بمباران عنصر بریلیم (Be) با ذرات آلفا، یک ذره خنثی را در هسته اتم، نوترون، کشف کرد. چادویک سپس تیم تحقیقاتی انگلیس را برای بررسی بمب اتمی در جنگ جهانی دوم رهبری کرد.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
کوچه شیمی
انیشتین = نابغه قرن 🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/
آلبرت انیشتین کیست؟
چرا لقب نابغه قرن را به او دادند؟

آلبرت انیشتین به عنوان یکی از تأثیرگذارترین
دانشمندان قرن بیستم شناخته می‌شود، دستاورد
های او، درک ما از فضا زمان و گرانش را متلاشی کرد

او در سال 1905 مجموعه ای دیوانه کننده از
مقالات را منتشر و دنیای فیزیک را متحول کرد
از آن روز به بعد فیزیکدان ها سلبریتی شدند

او جهان را با سرعت نور آنالیز می‌کرد

آلبرت انیشتین می‌گوید؛
منطق شما را از نقطه A به B می‌رساند
اما تخیل شما را به همه جا می‌برد...

او فیزیک کلاسیک را مجبور به سکوت کرد

در روزگاری که مذاهب در اولویت بودند
او گفت؛ همه دچار جنون جهل شده اید

او گفت؛
دو چیز بی‌پایان هستند؛ اول جهان هستی
دوم نادانی بشر، در مورد اولی زیاد مطمئن نیستم

او نظریه نسبیت خاص را معرفی کرد، که نشان
می‌داد قوانین فیزیک برای همه ناظران در حرکت
یکنواخت یکسان هستند و سرعت نور ثابت است

در سال 1916 او نظریه نسبیت عام را ارائه داد
که گرانش را به عنوان انحنای فضا-زمان ناشی
از وجود جرم و انرژی توصیف می‌کرد

نظریه های نسبیت به قدری سنگین بودند
که حتی خود

انیشتین هم موفق نشد برخی
از مشکلات آنها را کاملاً حل کند

انیشتین نبود = مطالعه ماهیت ذرات و مولکول ها نبود
انیشتین نبود = نظریه های نسبیت نبود
انیشتین نبود = اثر فوتوالکتریک نبود
انیشتین نبود = نظریه جنبش براونی نبود

انیشتین بسیار فروتن و مهربان بود
یک خبرنگار بنام مالنا از او پرسید؛
پرفسور باهوشترین انسان دنیا بودن چه حسی دارد؟
او پاسخ داد؛ این سوال مهم را باید از نیکولا تسلا بپرسیم

نظریه‌های او برای همیشه درک ما از ماهیت
بنیادی جهان هستی را تغییر داد و تأثیر عمیقی بر
بسیاری از حوزه‌های علم و فناوری مدرن گذاشت

در بین کشور های جهان آلبرت انیشتین
بیشترین طرفدار را در هند و ایران دارد

انیشتین = نابغه قرن


🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تاریخ شگفت‌انگیز کهکشان راه شیری


حتما با این سوال روبرو شدید که اگه ما هیچوقت از کهکشان خودمون راه شیری خارج نشدیم پس چطور تونستیم بفهمیم چه شکلیه و چه ساختاری داره؟ امروز میخوام تاریخچه ی جالب راه شیری رو بگم از قصه ها و افسانه ها شروع میکنیم و مرحله به مرحله جلو میریم تا ببینیم چطور تونستیم شکل خونه ی کهکشانی خودمون رو بفهمیم توی این مسیر با شگفت های کهکشان راه شیری هم آشنا میشیم


🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔺 بازیافت هوشمندانه کربن: چگونه حالت چهارم ماده، مسیری کارآمدتر برای تبدیل CO₂ پیدا کرد؟



🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
کوچه شیمی
🔺 بازیافت هوشمندانه کربن: چگونه حالت چهارم ماده، مسیری کارآمدتر برای تبدیل CO₂ پیدا کرد؟ 🔺@kooche_shimi 🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔺 بازیافت هوشمندانه کربن: چگونه حالت چهارم ماده، مسیری کارآمدتر برای تبدیل CO₂ پیدا کرد؟

🔹 تبدیل دی‌اکسید کربن (CO₂) به مواد شیمیایی ارزشمند، یکی از رویاهای بزرگ شیمی سبز برای مبارزه با تغییرات اقلیمی است. اکنون، یک پژوهش جدید مسیری هوشمندانه و غیرمنتظره را برای این کار پیشنهاد می‌کند: به جای تلاش برای تبدیل مستقیم CO₂، شاید بهتر باشد ابتدا آن را به مونوکسید کربن (CO) تبدیل کنیم و سپس با کمک پلاسما، آن را به محصولات دلخواه برسانیم.

پلاسما، حالت چهارم ماده چیست؟
همه ما با سه حالت ماده (جامد، مایع و گاز) آشنا هستیم. اگر به یک گاز انرژی بسیار زیادی بدهید، الکترون‌های آن از اتم‌ها جدا شده و یک «سوپ» پرانرژی از یون‌ها و الکترون‌ها به نام پلاسما ایجاد می‌شود. صاعقه و ستارگان نمونه‌هایی از پلاسما هستند. در این تحقیق، از «پلاسمای غیرحرارتی» استفاده شده که می‌تواند بدون نیاز به دمای بالا، مولکول‌ها را فعال و آماده واکنش کند.

🔹 دانشمندان دانشگاه واشنگتن در این پژوهش که در ژورنال معتبر Green Chemistry منتشر شده، کشف کردند که وقتی از پلاسما برای تبدیل کربن به اسیدهای ارگانیک (مانند اسید اگزالیک و اسید فرمیک که در صنعت کاربرد دارند) استفاده می‌کنند، بازدهی فرآیند با استفاده از مونوکسید کربن (CO) به عنوان ماده اولیه، بیش از ۱۵ برابر بیشتر از زمانی است که از دی‌اکسید کربن (CO₂) استفاده می‌شود.

چرا این مسیر دو مرحله‌ای (CO₂ ← CO ← اسید) بهتر است؟
این یافته کلیدی نشان می‌دهد که در سیستم «پلاسما-مایع» طراحی‌شده توسط این تیم، مولکول CO بسیار واکنش‌پذیرتر از مولکول پایدار CO₂ است. بنابراین، صرف انرژی برای شکستن CO₂ به CO در مرحله اول، و سپس تبدیل CO به محصولات نهایی، از نظر بازدهی کلی بسیار کارآمدتر از تلاش برای تبدیل مستقیم CO₂ است. این یک رویکرد «هوشمندانه‌تر، نه سخت‌تر» به یک مشکل قدیمی است.

🔹 این روش مزایای دیگری نیز دارد: کل فرآیند در فشار و دمای محیط انجام می‌شود و نیازی به کاتالیزورهای گران‌قیمت ندارد، که آن را به گزینه‌ای پایدارتر و اقتصادی‌تر تبدیل می‌کند. این پژوهش یک مسیر کاملاً جدید را برای «بازیافت کربن» باز می‌کند و نشان می‌دهد که گاهی بهترین راه برای رسیدن به مقصد، یک مسیر مستقیم نیست.


🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
#امروز_در_شیمی

21 اکتبر

ویلیام میچل، شیمیدان مواد غذایی آمریکایی، در این روز در سال 1911 متولد شد.
او محصولات غذایی مانند Pop Rocks؛Cool Whip؛ Jell-O فوری و نوشیدنی پرتقالی، Tang را اختراع کرد. در حالی که وی برای شرکت دولتی مواد غذایی کار می کرد، او بیش از 70 ثبت اختراع محصولات غذایی دارد.

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔴 مشتق جدیدی از فروسن دارای ۲۰ الکترون ظرفیت است و این موضوع، قانون قدیمی را که می‌گفت ترکیبات آلی‌فلزی حداکثر می‌توانند ۱۸ الکترون ظرفیت داشته باشند، به چالش می‌کشد.

پژوهشگران بیان می کنند که ساختار لیگاند ویژگی‌های اکسایش-کاهش این کمپلکس را تغییر می‌دهد و این امر می‌تواند به بهبود کاتالیزگرها و مواد کنونی منجر شود.

ترکیبات آلی–فلزی، یعنی موادی که دست‌کم یک پیوند فلز–کربن دارند، معمولاً زمانی بیشترین پایداری را دارند که دارای ۱۸ الکترون ظرفیت باشند. این موضوع به شکل‌گیری قاعده‌ی ۱۸ الکترونی انجامیده است.
شیمیدانان از این قاعده‌ی تجربی برای توجیه پایداری یک ترکیب یا پیش‌بینی مسیر مکانیزمی واکنش‌ها استفاده می‌کنند.

فروسن – که از یک اتم آهن قرارگرفته میان دو حلقه‌ی آلی تشکیل شده – ترکیبی است با پایداری انرژی بالا و نمونه‌ی کلاسیک این قاعده به‌شمار می‌رود.
با این حال، نمونه‌های متعددی وجود دارند که این قاعده را نقض می‌کنند؛ از جمله نیکلوسن ۲۰ الکترونی و برخی کمپلکس‌های مربعی ۱۶ الکترونی.
S Takebayashi et al, Nat. Commun., 2025

#آلی_فلزی

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
🔷 طراحی لیگاندی قابل تنظیم، امکان برقراری و قطع برگشت‌پذیر پیوند یک پیریدین درون‌مولکولی با مرکز آهن را فراهم می‌کند و شمار الکترون‌های کمپلکس را به ۲۰ افزایش می‌دهد. پژوهشگران این قابلیت را به جانشین‌های پارامتیوکسی و پاراآمین نسبت می‌دهند که چگالی الکترونی نیتروژن پیریدین را افزایش داده و تشکیل پیوند آهن–نیتروژن را می دهد.
مطالعات محاسباتی نشان می‌دهد که برای جای دادن الکترون‌های اضافی پیریدین، برهم‌کنش کووالانسی بین مرکز آهن و حلقه‌های سیکلوپنتادینیل کاهش می‌یابد.

کمپلکس‌های ۱۸ الکترونی دیگر با همین لیگاند — از جمله کوبالتوسن کاتیونی و کمپلکس ساندویچی روتنیوم خنثی — هیچ پیوندی میان مرکز فلزی و نیتروژن پیریدین نشان ندادند. پیوندهای قوی میان مرکز فلز و حلقه آلی، افزودن دو الکترون اضافی را نامحتمل می‌کند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که سایر کمپلکس‌های فلزات واسطه ردیف اول خنثی نیز ممکن است بتوانند همان نوع کوئوردیناسیونی را که در این مشتقات جدید فروسن دیده می‌شود، بپذیرند.

به دلیل ساختار منحصربه‌فردشان، مشتقات ۲۰ الکترونی فروسن رفتار شیمیایی اکسایش–کاهش غیرمعمولی از خود نشان می‌دهند. این ترکیبات می‌توانند در شرایط ملایم به‌صورت برگشت‌پذیر بین حالت‌های Fe(II)، Fe(III) و Fe(IV) تغییر کنند.
اشغال جزئی اربیتال‌های پادپیوندی با انرژی بالا، امکان اکسایش دو‌الکترونی این مشتقات فروسن را فراهم می‌کند.
تاکبایاشی می‌گوید:
«انتظار نداشتم اکسایش دوم (برای تشکیل Fe(IV)) اتفاق بیفتد. این یافته هیجان‌انگیز بود، اما منطقی است چون ما دو الکترون به سامانه اضافه کرده بودیم.»

تیم پژوهشی توانست از سهولت نسبی اکسایش دو‌الکترونی برای ایجاد گونه‌ای دی‌کاتیونی استفاده کند.

دیوید میلز، شیمیدان معدنی از دانشگاه منچستر بریتانیا، توضیح می‌دهد:
«تشکیل دی‌کاتیون فروسن معمولاً بسیار دشوار است، چون به شرایط به‌شدت اکسیدکننده نیاز دارد. اما این گروه توانسته‌اند با استفاده از این مجموعه لیگاند، آن را در شرایط نسبتاً ملایم انجام دهند.»

در آینده، پژوهش‌های بیشتری برای بررسی ویژگی‌های کاتالیزوری مشتقات ۲۰ الکترونی فروسن انجام خواهد شد، با این امید که بتوانند بهبودهایی در زمینه‌ی کاتالیزورها، داروها و مواد پیشرفته ایجاد کنند.

پژوهشگران همچنین قصد دارند ترکیبات غیرمعمول دیگری را بررسی کنند که از قواعد استاندارد شیمی پیروی نمی‌کنند.

میلز اضافه می‌کند:
«خوب است که استثناها را نشان دهیم، چون فکر می‌کنم این استثناها توضیح می‌دهند که چرا از قاعده‌ی ۱۸ الکترونی استفاده می‌کنیم و چرا معمولاً این قاعده جواب می‌دهد.»

#آلی_فلزی
🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
s41467-025-61343-7.pdf
2.8 MB
From 18- to 20-electron ferrocene derivatives via ligand coordination

🔺@kooche_shimi
🔺 instagram.com/kooche_shimi/
2025/10/21 21:57:25
Back to Top
HTML Embed Code: