Anomalous Light-Induced Spin-State Switching for Iron(II) Spin-Crossover Molecules in Direct Contact with Metal Surfaces.

X-ray absorption ferrous ion complexes light conversion monolayer spin-crossover

Journal

Angewandte Chemie (International ed. in English)
ISSN: 1521-3773
Titre abrégé: Angew Chem Int Ed Engl
Pays: Germany
ID NLM: 0370543

Informations de publication

Date de publication:
03 Aug 2020
Historique:
received: 16 03 2020
revised: 22 04 2020
pubmed: 30 4 2020
medline: 30 4 2020
entrez: 30 4 2020
Statut: ppublish

Résumé

Light-induced spin-state switching is one of the most attractive properties of spin-crossover materials. In bulk, low-spin (LS) to high-spin (HS) conversion via the light-induced excited spin-state trapping (LIESST) effect may be achieved with a visible light, while the HS-to-LS one (reverse-LIESST) requires an excitation in the near-infrared range. Now, it is shown that those phenomena are strongly modified at the interface with a metal. Indeed, an anomalous spin conversion is presented from HS state to LS state under blue light illumination for Fe

Identifiants

pubmed: 32348022
doi: 10.1002/anie.202003896
doi:

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Journal Article

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eng

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13341-13346

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Organisme : Horizon 2020 Framework Programme
ID : 766726

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© 2020 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

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Auteurs

Luqiong Zhang (L)

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et, de Cosmochimie, CNRS UMR7590, Sorbonne Université, MNHN, 75252, Paris Cedex 5, France.

Yongfeng Tong (Y)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Massine Kelai (M)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Amandine Bellec (A)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Jérôme Lagoute (J)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Cyril Chacon (C)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Yann Girard (Y)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Sylvie Rousset (S)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Marie-Laure Boillot (ML)

Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, Univ Paris Sud, Université Paris-Saclay, CNRS, UMR 8182, 91405, Orsay Cedex, France.

Eric Rivière (E)

Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, Univ Paris Sud, Université Paris-Saclay, CNRS, UMR 8182, 91405, Orsay Cedex, France.

Talal Mallah (T)

Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, Univ Paris Sud, Université Paris-Saclay, CNRS, UMR 8182, 91405, Orsay Cedex, France.

Edwige Otero (E)

Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin, 91192, Gif sur Yvette, France.

Marie-Anne Arrio (MA)

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et, de Cosmochimie, CNRS UMR7590, Sorbonne Université, MNHN, 75252, Paris Cedex 5, France.

Philippe Sainctavit (P)

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et, de Cosmochimie, CNRS UMR7590, Sorbonne Université, MNHN, 75252, Paris Cedex 5, France.
Synchrotron SOLEIL, L'Orme des Merisiers, Saint-Aubin, 91192, Gif sur Yvette, France.

Vincent Repain (V)

Université de Paris, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, CNRS, 75013, Paris, France.

Classifications MeSH