设计,合成和二级非线性光学性质的亚基聚氧
Xingwen Tong1, Xunsheng Zheng2, Zhennan Zhao1
1State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, China.
Macromolecular rapid communications
|September 3, 2023
概括
合成了带有阿扎本染色体的多氧,以研究它们的非线性光学特性. 替代类型的聚合物表现出优异的第二阶非线性性能,显示出明显更高的第二波生成系数.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 非线性光学 (NLO) 特性对于先进的光子应用至关重要.
- 基于亚的聚合物是NLO材料的有希望的候选者,因为它们具有光响应性.
- 了解聚合物架构对NLO特性的影响对于材料设计至关重要.
研究的目的:
- 设计和合成新型的聚氧材料,其中包括亚博色素染色体.
- 研究不同聚合物结构 (侧链,主链,替代) 对二级NLO特性的影响.
- 为了将聚合物架构与热稳定性,异构化动力学和NLO性能相关联.
主要方法:
- 通过催化直接结合西洛单体与阿佐基单元合成聚氧.
- 使用核磁共振 (NMR) 和质谱法 (MS) 进行化学结构的表征.
- 评估热性质 (分解温度,玻璃过渡温度) 和二级NLO特性 (第二子生成系数,d33).
主要成果:
- 三种类型的聚氧 (侧链,主链,替代) 已成功合成和表征.
- 所有的聚合物都表现出高热分解温度和中等玻璃过渡温度.
- 替代类型的聚氧显示出最高的二级NLO性能,d33值为47.6 pm/V,是侧链变体的三倍.
结论:
- 聚合物架构显著影响了以亚博为基础的聚氧的热和二级非线性光学特性.
- 主链结构提供了卓越的热稳定性,而侧链结构提高了异构化速率.
- 替代类型的聚氧是一种高效的材料,用于二级非线性光学应用.


