亚胺键桥连苯环化合物的合成、表征及其光响应性能研究

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时间:2018-07-18

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1、南京理工大学硕士学位论文亚胺键桥连苯环化合物的合成、表征及其光响应性能研究姓名:王玉凤申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:陆路德201203 亚胺键桥连苯环化合物的合成、表征及其光响应性能研究近年来,亚胺键桥连苯环化合物的研究已经成为有机光电材料研究的热点之一。本作用下晶体生长规律的研究展开了一系列的工作,主要包括以下几个方面:射线单晶衍射、红外和拉曼等测试技术对分子的结构进行了确认。根据理论模拟和实验率口�=峁�砻鳎�苋〈��颓饧�вτ跋欤�湟唤壮�ɑ�寿ぶ稻�煌�琋.�.羟基光区具有良好的透光性,满足了这些化合物作为非线性光学材料的要

2、求;激光诱导电化学测试表明材料具有宏观的光电流现象,证明这些化合物具有方向性电子转移的特征。 硕士论文����産����u齣�����韙����,缸�����甌����甌����������������鷌�������蕑����蛅�����������.���������砌���膃鹏����������������������������琣������风�����舧��������甌������������������叩�������產、������籥���������������������������������.������������

3、�吼�如������������������������������ 硕士论文亚胺键桥连苯环化合物的合成、表征及其光响应性能研究���������������砌��������嗅╰�粃��玛��������琍����癱 硕士论文亚胺键桥连苯环化合物的合成、表征及其光响应性能研究��研究背景当今世界面临巨大的能源危机——传统矿物能源日益枯竭、环境污染严重,故亟待需要一种安全、洁净、无污染的可替代能源出现。其中太阳能被认为是一种未来最具有由于有机材料价格低廉、质量轻、制备工艺简单、种类繁多和性能可调等诸多优点,材料被认为是更具发展潜力的一种非线性

4、光学材料�,�贰盝。虽然目前报道的有机非线性光学晶体非常之多,但是实际上能得到应用的只有一水 硕士论文系、非线性光学性质的研究及器件的应用研究等问题,迄今为止都还未真正解决,使得有机晶体的实际应用受到影响,可见有机非线性光学材料的理论研究和实验方法尚待进一步完善。��有机非线性光学材料的设计激光出现之前,人们只是研究弱光束在介质中的传播规律。众所周知,光与物质相互作用会产生大量的光学现象,如光的反射、折射、干涉、衍射、吸收、透射等物理现象,它们满足光的线性叠加原理。当较弱的光作用于介质时,用数学关系表示为:��瓻,即极化强度�牍獾绯∏慷菶呈线

5、性关系,属于线性光学范畴。激光的发现给光学范畴带来了巨大的变化,其中非线性光学现象的产生是在足够的光电场作用下,介质的诱导极化强度�胧┘拥牡绯�呈现非线性关系。宏观介质的发极化强度,≯�ⅲ�蕖ⅰ�’分别是介质的一阶、二阶、三阶极化率。对单个分子而言,微观极化强度�杀硎疚#菏���瓻�.�瓻�,.�瓻.�⋯,其中∥是分子的永久尸���畁·���’·���‘�·��·�⋯�籔�籈�于偶数项系数“�或曲,只有那些非中心对称的介质才不为零,才有可能观测到相应的故具备优良的非线性光学性质的前提是化合物要具有大的一阶超极化率风,应具有如下基本结构特征:�

6、�肿泳哂蟹侵行亩猿疲��分子存在大的冗电子共轭体系,一般兀风值。但对共轭长度有一定限制,过长则不利于材料的透光性。此外,共轭体系的平面程度对风值也有影响,若兀共轭体系不在一个平面上,就不能有效地实现分子内部的电荷转移,风值也会减小【�縪 硕士论文射分子时,�畁结的两边就会产生电压,称为光生电场。光生电场一部分抵消内建电场,其余部分使�颓���纭�型区带负电,当接通外电路时便有电能输出【�】。有机光电分具有一阶超极化的非线性光学分子也应该具有良好的光电功能。其结构特征和光电转换一判一���������亚胺键桥连苯环化合物的研究现状作为一类模型性

7、化合物,亚胺键桥连苯环化合物分子内具有较强的兀电子流动性,有机化合物的非线性光学效应是��年首次发现的,在�年代下半期,随着有机非线性光学分子工程原理的确立,使得这一领域的研究工作从广泛的随机探索推向了有目的的分子设计阶段。萘酰亚胺、��腔��.甲氧基�.�.氯苄基��郊籽前泛�.�.�.溴苯基��萘酰亚胺等。运用�����、���和紫外一可见等表征手段,考察了研究化合物的晶体结构和物 硕士论文应,如����������客ü�笛橛肜砺巯嘟岷系姆椒ㄑ芯苛薔.�.硝基苯甲醛�畂.氟基苯�����������甀�廷�篠�等分析测试进行了深入地研究。

8、体。根据��粉末倍频理论,得出该晶体具有良好的非线性光学性能。的跃迁。并得出减小分子的中心柔性间隔基长度和提高末端基的吸电子能力可以增强该类液晶材料的二阶非线性光学

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