研究目的
研究一种新型噻吩取代查尔酮衍生物的二阶和三阶非线性光学特性,用于光电器件应用。
研究成果
TTMP查尔酮衍生物具有优异的热稳定性、在可见光和红外区域的高透明度以及良好的二阶和三阶非线性光学性能,使其成为光电器件应用中的潜在候选材料。
研究不足
该研究仅限于表征合成的TTMP查尔酮衍生物及其在特定实验条件下的非线性光学性质。如需探究其实际光电器件中的性能,可能还需进一步研究。
1:实验设计与方法选择
TTMP查尔酮通过Claisen-Schmidt缩合反应合成。采用缓慢蒸发法培育单晶。运用多种光谱及分析技术测定其结构、热学和光学性质。
2:样品选择与数据来源
使用分析纯级(AR)的3,4,5-三甲氧基苯甲醛和2-乙酰噻吩进行合成。对培育所得晶体进行性质分析。
3:实验设备与材料清单
Avatar 370型傅里叶变换红外光谱仪、BRUKER RFS 27型傅里叶变换拉曼光谱仪、岛津1800型紫外-可见分光光度计、SDT Q600 V20.9 Build 20型热分析仪、Nd:YAG激光器、二极管泵浦固态连续波激光器。
4:实验流程与操作步骤
合成过程将3,4,5-三甲氧基苯甲醛与2-乙酰噻吩在甲醇中混合,以氢氧化钠催化。产物用丙酮结晶。随后通过FTIR、FT-Raman、UV-Vis-NIR、热分析、SHG效率测量及非线性光学Z扫描技术进行多维度表征。
5:数据分析方法
综合解析各类光谱及分析技术数据以确定TTMP晶体的结构、热学及光学特性。通过理论拟合Z扫描数据估算非线性光学参数。
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Avatar 370 FT-IR spectrometer
370
Thermo Nicolet
Used for collecting FT-IR spectrum
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BRUKER RFS 27 FT-Raman Spectrometer
RFS 27
BRUKER
Used for collecting FT-Raman spectrum
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Shimadzu 1800 UV–Visible spectrophotometer
1800
Shimadzu
Used for collecting UV-Vis-NIR spectrum
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SDT Q600 V20.9 Build 20 thermal analyser
Q600 V20.9 Build 20
SDT
Used for thermal analysis
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Nd:YAG laser
Used for SHG efficiency measurement
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Diode-Pumped Solid State (DPSS) Continuous Wave (CW) laser
Used for Z-scan technique
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