【摘 要】
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目前,极化聚合物材料是应用最为广泛的有机二阶非线性光学材料,但要达到制备高性能的电光器件的要求,就必须具备良好的综合性能。而提高极化聚合物材料综合性能的方法主要包括:
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目前,极化聚合物材料是应用最为广泛的有机二阶非线性光学材料,但要达到制备高性能的电光器件的要求,就必须具备良好的综合性能。而提高极化聚合物材料综合性能的方法主要包括:选择优秀的发色团组成部分以提高偶极分子的邮值和热稳定性;设计具有特定结构和修饰基团的发色团分子以减小分子间相互作用力;优化材料的极化取向技术;选择合适的聚合物体系等。 本文以提高偶极分子的μβ值和热稳定性为出发点,从极化聚合物的最小单元——发色团入手,引入新的共轭基团作为π电子桥,并引入侧链基团充当隔离基团,制备了三种新型的高电光活性的有机二阶非线性光学发色团。主要的研究结果如下: 1.以双噻吩并磷、双噻吩并吡咯和环戊并双噻吩分别作为π电子桥,N,N-二乙基苯胺作为给体,三氰基—二氢呋喃(TCF)作为受体,合成了三种新型的发色团,并对三种发色团进行了系统地表征。理论计算表明相比于类似的FTC发色团,三种发色团都具有较高的一阶超极化率(β),同时三种发色团都具有良好的稳定性。 2.研究了所合成的三种发色团分别以质量比20%的比例掺杂在APC中得到的主客体掺杂体系的电晕极化过程,得到了优化的极化条件。用简单反射法测得两种极化聚合物体系的最高电光系数分别为91 pm/V(A)、67 pm/V(B)和85 pm/V(C)。 3.合成了以N,N-二羟乙基苯胺为给体,噻吩为电子桥,TCF为受体的发色团,并进行了结构的表征,将进一步用于聚合物体系的研究。
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