探索满足“深紫外透过-大倍频效应-较大双折射”相互矛盾性能指标的深紫外(< 200 nm)非线性光学晶体是当前该领域亟待突破的关键难点。通过材料结构性能关系研究,建立功能基元数据库,探索平衡制约性能微观机理,筛选并引入新的功能基团来平衡矛盾综合品质因子是突破深紫外用晶体的有效手段。
根据以上思路,中国科学院新疆理化技术研究所新型光电功能材料实验室潘世烈研究团队开展了系统研究。建立了典型硼酸盐晶体材料的结构与性能数据库,分析了硼酸盐晶体各项性能之间相互制约的原因,提出了一种新的材料设计策略。该策略通过引入基于材料模拟方法筛选出一类[BOF]功能基团:(BO3F)4-、(BO2F2)3-和(BOF3)2-。研究发现,F-离子的引入增大了[BOF]基团的各向异性,可增大材料双折射,在获得大带隙的同时可以避免层状生长习性。研究人员选取了四个氟硼酸盐化合物,通过第一性原理进行理论模拟,评估了其结构和线性及非线性光学性能,筛选出Li2B6O9F2(LBOF)证实了提出的设计策略可行性。通过HSE06杂化泛函评估LBOF的带隙为8.05 eV,对应的紫外截止边为155 nm,理论计算评估的双折射值为0.07@1064 nm,最短相位匹配波长达到192 nm。并通过实验证明了Li2B6O9F2作为深紫外非线性光学晶体的优越性:可实现266nm倍频输出,其倍频效应达0.3倍BBO,是一种很有潜力的深紫外非线性光学晶体。
该项研究工作首次提出了通过B-F剪裁三维网络结构获得较大双折射并保持低紫外截止边、大倍频效应的设计策略,成功筛选出一类综合品质因子优异的功能基团,并通过实验进行验证研究,筛选出在深紫外波段具有重要应用的非线性光学材料。该工作通过数据库建立-功能基元筛选-材料设计-材料制备方式实现了材料的有效制备,为设计功能材料提供了新的思路。
相关研究成果以Very Important Paper (VIP)文章的形式发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 3916–3919)上。
刊载上述首创性发现的文章在线发表后,短时间内即引起美国新闻周刊Chemical & Engineering News(C&EN)的高度重视。美国新闻周刊在第一时间以Nonlinear opticallaser materialavoids beryllium(《无铍非线性光学晶体材料》)为题目,以Science Concentrates点评了该项研究成果。
该研究工作得到基金委、科技部、中科院、教育部等单位的大力支持。
新疆理化所无铍无层状习性深紫外非线性光学晶体研究获进展
紫外-可见-近红外分光光度计在多个科学领域被广泛应用,包括化学、材料科学、环境科学和药物开发。这些仪器能够分析物质在紫外、可见和近红外光谱范围内的光吸收特性,提供关于分子结构、化学组成和材料性质的关键......
从原始社会崇拜和利用光,到现代社会研究与应用光,人类“追光”的历史贯穿了整个文明发展历程。发现日光有7种颜色、发现无线电波可以用来通信、发现紫外线能够杀菌、发现X射线和伽马射线能够透视物体内部结构……......
紫外-可见吸收光谱法又称紫外-可见分光光度法,它是研究分子吸收190nm~750nm波长范围内的吸收光谱,是以溶液中物质分子对光的选择性吸收为基础而建立起来的一类分析方法。紫外-可见吸收光谱的产生是由......
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王方军团队发展了整合紫外激光解离的时间分辨质谱法,实现了对氨基酸位点突变引起的靶蛋白稳定性和动态精细结构的表征,为研究靶蛋白氨基酸突变的病理机制提供了新技术。相......
窗外寒风呼啸时,窝在室内总是格外温暖,但这也给新冠病毒等空气传播的病原体提供了可乘之机。长期以来,紫外线消毒灯是室内空气消毒的高效选择,然而其也可能将空气中的化合物转化为潜在的有害物质。如今,研究人员......
在现代,紫外线被用来照亮海报,消毒生活空间,并让我们了解更多的动物(你知道袋熊在紫外线下会发光吗?)现在,紫外光通过突出贝壳化石中隐藏的图案和颜色,揭示了一些非常古老的秘密。德国哥廷根大学的古生物学家......
记者10月23日从国防科技大学获悉,该校物理系教授赵增秀研究组与美国斯坦福大学教授ShambhuGhimire合作,在拓展固体高次谐波截止能量研究中取得重大突破,首次基于传播效应提出紫外脉冲自注入机制......
双折射晶体能对不同波段激光的偏振态进行调制,从而被制作为光隔离器和棱镜偏振器等光学器件。双折射率是双折射晶体关键的性能参数,在数值上可被量化为特定晶体在不同方向折射率之间的最大差值,而晶格中功能基元的......
2022年7月14日,日立科学仪器(北京)有限公司正式面向中国市场推出"UH4150AD+"分光光度计,专业致力于先进工业领域光学元件的分光特性检测。分光光度计UH4150AD+产......
光催化剂是水裂解制氢的重要组成部分。日本信州大学和佐治亚理工学院的科学家致力于改进2020年发表的一项钛表面研究。先关研究近日发表于《物理化学杂志C》。用飞秒脉冲激光辐照二氧化钛及其表面吸附的染料,从......