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Methyl Made Noncentrosymmetric Stacking: A Promising Organic Single Crystal for Highly Efficient Terahertz-wave Generation

DOI:10.1039/D0TC00408A 期刊:Journal of Materials Chemistry C 出版年份:2020 更新时间:2025-09-19 17:13:59
摘要: Regulating secondary bonds in organic compounds is one of the important routes to design practical materials with excellent performances. However, it is still a great challenge to control molecular arrangement and spatial configuration by changing limited substituent groups. Herein, two indolium-based (C19H20NO)+ crystals, centric OHI-CBS and acentric OHI-T were synthesized and grown by evaporation method. An intriguing structural change from centrosymmetric (P21/c) to noncentrosymmetric (Cc) space group was obtained by a simple substitution from chloro- to methyl. Theoretical calculations demonstrate hydrogen bonds and π-π interactions make a dominated contribution to molecular spatial alignment. Meanwhile, OHI-T crystal exhibits prominent nonlinearity about 0.7 times that of the benchmark OH1 crystal, wide band gap (2.47 eV), wide transparency range (504 - 2100 nm), and remarkably efficient output energy among 0.1 - 20 THz region, suggesting it is a potential nonlinear optical media for THz-wave generation. This work realizes the rational crystal structural regulation by simple molecular subsitution and provides a feasible design strategy for other organic optoelectronic functional materials.
作者: Jingkai Shi,Yixin He,Fei Liang,Xinyuan Zhang,Degang Xu,Jiyong Yao,Guochun Zhang,Zhanggui Hu,Jianquan Yao,Yicheng Wu
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Investigating the design and performance of indolium-based crystals for efficient terahertz-wave generation.

The study successfully developed a new acentric indolium-based crystal, OHI-T, for terahertz region application by rational control between hydrogen bonds and face-to-face π-π interactions. OHI-T exhibited a large SHG response, wide transparency range, and efficient THz-wave generation, making it a promising candidate for practical terahertz generators. The work also confirmed the significance of slightly regulating molecular interactions in designing optoelectronic functional crystal materials.

The study focuses on the design and initial performance evaluation of indolium-based crystals for THz-wave generation. Further optimization of crystal quality and experimental parameters (e.g., pump wavelength, phase matching condition) is needed to achieve higher THz output power and conversion efficiency.

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