根据分子设计和自组装原理,以稳定自由基为配体、不同桥基或具有桥基的配合物(配合物配体)为共配体与过渡金属、稀土金属反应,合成具有高自旋基态的零维、一维及二维多自旋体系,如①带不同配位基团的多种自由基与过渡金属和稀土金属配合物。②具有铁磁和亚铁磁偶合的链状配合物③具有非正规自旋态的自由基-金属配合物④含自由基阳离子的多金属多核配合物。用磁性测量系统研究配合物的磁性,用X射线单晶衍射仪研究配合物空间
根据分子设计和自组装原理,以稳定自由基为配体、不同桥基或具有桥基的配合物(配合物配体)为共配体与过渡金属、稀土金属反应,合成具有高自旋基态的零维、一维及二维多自旋体系,如①带不同配位基团的多种自由基与过渡金属和稀土金属配合物。②具有铁磁和亚铁磁偶合的链状配合物③具有非正规自旋态的自由基-金属配合物④含自由基阳离子的多金属多核配合物。用磁性测量系统研究配合物的磁性,用X射线单晶衍射仪研究配合物空间结构,在此基础上,从晶体磁工程出发调节自旋载体的结构和配位环境,变化合成条件和后处理。研究结构和分子间协同效应与磁性的关系。为寻找具有高磁相转变温度的分子铁磁体提供科学依据,对学科发展及高新技术开发均具重大意义。