单体小分子光折变材料的设计、制备和特性

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光折变效应是光致折射率变化效应的简称.这种效应是指电光材料在激光的照射下,折射率随入射光强的空间分布的不同而不同.它有广泛的应用前景,如实时全息图像处理、高密度信息存储、图像识别、相位共轭镜等.1991年首次在有机聚合物中发现了光折变效应,并得到了迅速发展.该文报导了对光折变材料的探索性研究,合成了新的全功能小分子材料,更加深入地讨论了光折变过程的微观机理,来提高材料的性能.全文分四部分,主要内容总结如下:1.对光折变现象做了概括性的介绍,包括光折变的概念、要素、光折变实现的物理过程、光折变材料的发展历程等.介绍了描述光折变效应的两个理论模型——带输运模型和跳跃模型,给出了它们的基本方程、近似方法及部分结果.还介绍了有机光折变现象的关键因素——取向增强效应.2.根据材料中各功能团存在方式不同,对有机光折变材料进行了系统地分类.并结合对近年来光折变发展的理解,介绍了每一类材料的优劣和最近的发展状况,报导了光折变材料的前沿性工作.最后介绍了光折变相关性质的测量和表征方法,如二波耦合、四波混频、空间相移角等.3.合成了一种新型的全功能单体非线性小分子光折变材料(9-Ethyl-9H-carbazol-3-ylmethylene)-(4-nitro-phenyl)-amine(ECYENPA),介绍了设计思想,合成过程并对样品进行了定量描述.各项实验表明这种新材料具有良好的光折变性能,有很好的发展前景.4.在光折变效应实现的几个基本物理过程中,人们理解最少的就是光电荷被陷的过程.创新性地在全功能空穴传导光折变材料中引入一种电子传导材料,系统地研究了电子陷阱对小分子光折变材料的影响,使材料的光折变性能得到很大提高.在外加电场为44.6V/μm时,耦合系数达到424cm<-1>;响应时间也提高了一个量级左右.对Kukhtarev方程进行扩展,从理论上分析了双载流子体系的光折变情况.
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