位于毛伊岛偏远的西北海岸,从檀香山湾到Honokōhau湾的土地拥有夏威夷最独特的文化,考古学和自然资源。距离Lāhainā,Kapalua和Kāanapali的城市化城镇和度假胜地只有几英里,这个独特的地区包括原始的海湾,锯齿状的悬崖和开放的远景。玻璃状的冲浪涌入海湾,在水下,广泛的结构珊瑚礁保护了许多海洋生物。可以在悬崖上找到许多对夏威夷原住民的文化遗址,这些景点可欣赏Lāna'i和Moloka'i的壮丽景色。这些区别特征使该区域成为毛伊岛最受欢迎的自然站点之一。当地人和游客都聚集在这里,与自然重新建立联系,参与文化实践,并从事毛伊岛的一些最佳娱乐活动。
摘要:二维共轭金属有机框架(2D C-MOF)由于其(半)的导电性能而吸引了对电子的兴趣日益增加。电荷 - 中立2D C-MOF也具有持久的有机自由基,可以看作是自旋浓缩阵列,为Spintronics提供了新的机会。然而,层堆积的2D C-MOF的相邻分子之间的强π相互作用歼灭了活跃的自旋中心,并显着加速了自旋松弛,严重限制了它们作为自旋量子的潜力。在此,我们通过控制层间堆叠来报告2D C -MOF中电荷传输和自旋动力学的精确调整。在共轭配体上引入了笨重的侧基,从而使2D C -MOFS层从锯齿状的堆叠到交错的堆叠量显着脱位,从而在空间上削弱了层间相互作用。因此,2D C -MOF的电导率降低了六个数量级,而旋转密度则增加了30倍以上,并且自旋晶格松弛时间(t 1)增加到〜60 µs,从而使旋转宽松的参考2D C -MOF变得越来越快地占据了旋转的良好。自旋动力学结果还表明,无旋转极化对或双极在这2D C -MOF的电荷传输中起关键作用。我们的策略提供了一种自下而上的方法,可以在2D C-MOF中扩增自旋动力学,从而为开发基于MOF的Spintronics开辟了途径。
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