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Dy$_2$ Schiff Base Single Molecule Magnet Forming a Halogen Bonding Network: Experiment and Theory

Braun, Jonas ORCID iD icon 1,2; Pachl, Christian F. 1; Schulze, Michael ORCID iD icon 3; Tang, Jinkui; Wernsdorfer, Wolfgang 2,3; Anson, Christopher E. 4; Fink, Karin ORCID iD icon 1; Powell, Annie K. 1,2
1 Institut für Nanotechnologie (INT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
2 Institut für QuantenMaterialien und Technologien (IQMT), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
3 Physikalisches Institut (PHI), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
4 Institut für Anorganische Chemie (AOC), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Magnetic relaxation, mediated through molecular and lattice vibrations, is recognised as the next hurdle to overcome in terms of high-performaning Single Molecule Magnets (SMMs). One strategy is to confine molecular and lattice vibrations through intra- and intermolecular interactions to modulate the phonon spectrum. Here, we report the use of halogen bonding to engineer the crystal lattice of a Dy$_2$ dimer [Dy$_2$Cl$_4$(Hopch-Br)$_2$]·CCl$_4$ involving disordered lattice solvent. The strength of the resulting network has been estimated using quantum chemical calculations. The magnetic data were investigated with SQUID magnetometry, revealing antiferromagnetic interactions between the two DyIII ions as well as slow relaxation of magnetisation, with the results being in excellent agreement with ab-initio calculations.


Verlagsausgabe §
DOI: 10.5445/IR/1000195273
Veröffentlicht am 16.07.2026
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Anorganische Chemie (AOC)
Institut für Nanotechnologie (INT)
Institut für QuantenMaterialien und Technologien (IQMT)
Physikalisches Institut (PHI)
Publikationstyp Zeitschriftenaufsatz
Publikationsjahr 2026
Sprache Englisch
Identifikator ISSN: 0044-2313, 0372-7874, 0863-1778, 0863-1786, 1521-3749
KITopen-ID: 1000195273
Erschienen in Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie
Verlag John Wiley and Sons
Seiten e70181
Vorab online veröffentlicht am 07.07.2026
Schlagwörter coordination chemistry, halogen bonding, quantum chemical calculations, single molecule magnet, supramolecular chemistry
Nachgewiesen in Scopus
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