不同类型的结构构建单元,涉及多种化学键:对高性能二阶NLO材料的新机会
Xin Liu1, Yi-Chang Yang1, Meng-Yue Li1
1Beijing Key Laboratory of Energy Conversion and Storage Materials, College of Chemistry, Beijing Normal University, Beijing 100875, People's Republic of China. chenl@bnu.edu.cn.
Chemical Society reviews
|November 28, 2023
概括
研究人员确定了异构结构构建单元 (ABUCB),具有独特的P-F或S-F键,从而增强光学异构性. 这一发现为设计高级二级非线性光学材料提供了新的策略.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态化学 固态化学
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
背景情况:
- 材料中的宏观光学异质性对于非线性光学 (NLO) 应用至关重要.
- 了解光学异构的微观起源是设计高性能NLO材料的关键.
研究的目的:
- 定义和探索包含多种化学键的异构结构构建单元 (ABUCB).
- 为了证明ABUCBs在增强宏观光学异构性和第二阶非线性光学 (2nd-NLO) 特性中的作用.
- 审查含有ABUCB的化合物及其对NLO材料设计的影响.
主要方法:
- 关于含有ABUCBs的化合物的文献综述.
- 分析ABUCB与晶体/电子结构之间的关系.
- 微观性质 (极化,超极化,几何) 与宏观的第二NLO性质的相关性.
主要成果:
- 定义的ABUCB,以P-F或S-F键的 (PO3F) 2-和 (SO3F) -四面体为例,显著影响光学异构性.
- 在六个类别 (酸盐,酸盐,硫酸盐,酸盐,化物,氧化物) 中审查了含有ABUCB的90种化合物.
- 证明ABUCB增强DUV/UV NLO材料的双断裂和带隙,并增加IR NLO材料的带隙和激光诱导损伤值.
结论:
- ABUCB是定制第二NLO属性的有效结构图案.
- 在短波长NLO应用中,ABUCB的存在促进了相匹配,并提高了IRNLO材料的性能.
- 这项工作提出了一种新的策略,通过结合ABUCB来设计高性能第二NLO材料.


