[00843841]新型高效蓝紫光倍频配合物的分子设计与合成
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所在地:安徽合肥市
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技术详细介绍
获得无色或浅颜色的高非线性光学材料,实现蓝紫光倍频是分子设计所面临的一个严峻挑战。该项目旨在通过有机与无机的结合,设计、合成能够实现蓝紫光倍频的配合物,进而,探讨其应用的可能。三年来,本课题组在国家自然科学基金的资助下,已合成了大量非线性光学活性配合物,其中六十多种配合物通过单晶X-射线衍射确定了结构。研究了它们的电化学性质、波谱学性质、非线性光学性质和结构-性质相关性,得到了一些具有重要科学意义的结论。同时进行新型配合物的设计、合成及单晶培养,得到了一些具有明显应用价值的配合物,并从中筛选出具有蓝紫光倍频的配合物,采用拉曼光谱和分子轨道理论,探讨了异多核金属硫氰酸盐和硒氰酸盐配合物晶体产生较大非线性光学效应的原因。得到了6种可将吸收边延伸到400nm以下的配合物;3种具有强光致发光配合物,其固体发射波长在380nm以下。用恒温蒸发法和降温法得到了2种厘米级大小的双金属多核配合物单晶。根据研究过程中的新发现和目前国际上该领域的新动向,对原计划做了必要的调整。利用强双光子上转换激射和光致发光产生蓝紫光,拓宽获得蓝紫激光光源的途径;部分研究成果已以论文形式发表。
获得无色或浅颜色的高非线性光学材料,实现蓝紫光倍频是分子设计所面临的一个严峻挑战。该项目旨在通过有机与无机的结合,设计、合成能够实现蓝紫光倍频的配合物,进而,探讨其应用的可能。三年来,本课题组在国家自然科学基金的资助下,已合成了大量非线性光学活性配合物,其中六十多种配合物通过单晶X-射线衍射确定了结构。研究了它们的电化学性质、波谱学性质、非线性光学性质和结构-性质相关性,得到了一些具有重要科学意义的结论。同时进行新型配合物的设计、合成及单晶培养,得到了一些具有明显应用价值的配合物,并从中筛选出具有蓝紫光倍频的配合物,采用拉曼光谱和分子轨道理论,探讨了异多核金属硫氰酸盐和硒氰酸盐配合物晶体产生较大非线性光学效应的原因。得到了6种可将吸收边延伸到400nm以下的配合物;3种具有强光致发光配合物,其固体发射波长在380nm以下。用恒温蒸发法和降温法得到了2种厘米级大小的双金属多核配合物单晶。根据研究过程中的新发现和目前国际上该领域的新动向,对原计划做了必要的调整。利用强双光子上转换激射和光致发光产生蓝紫光,拓宽获得蓝紫激光光源的途径;部分研究成果已以论文形式发表。