Tetrahedra Modification of Phosphates for Optical Anisotropy Enhancement

四面体 双折射 材料科学 极化率 各向异性 结晶学 Crystal(编程语言) 晶体结构 光学 物理 化学 分子 有机化学 计算机科学 程序设计语言
作者
Haotian Qiu,Ran An,Junjie Li,Zhihua Yang,Shilie Pan,Miriding Mutailipu
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:12 (35) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/adom.202401866
摘要

Abstract As an exceptional optical gene, the [PO 4 ] tetrahedron is indispensable in the field of optical crystals due to its gain in the band gap of solid materials. However, the high symmetry of [PO 4 ] tetrahedron hinders the achievement of large optical anisotropy in the lattice for phosphate crystal forms. In this work, the heteroleptic tetrahedra strategy, which involves replacing some of the oxygen atoms on regular oxy‐tetrahedra, is proven to be a feasible approach for preserving the wide transmission of the original [PO 4 ] tetrahedra and improving the polarizability anisotropy. Based on this, eight methylphosphates are designed and synthesized for the phosphate system by substituting a [CH 3 ] group for the O atom on the [PO 4 ] tetrahedra. Theoretically, as compared to [PO 4 ] units, [CH 3 PO 3 ] and [CH 3 PO 3 H] units can improve the polarizability anisotropy, particularly [CH 3 PO 3 H] units, which have the potential to be birefringence‐active. The strong birefringence (exp. 0.108@546.1 nm) and short deep‐UV cutoff edge (195 nm) of nonmetallic methylphosphates [C(NH 2 ) 3 ][CH 3 PO 3 H] in the series suggest that it may be a possible short‐wave UV birefringent crystal. In addition to providing new birefringence‐active units for optical material design, this study validates the viability of modifying tetrahedra to improve inherent short board of nearly rigid [PO 4 ] tetrahedra in phosphate family.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
眠羊完成签到,获得积分10
刚刚
YMH发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
2秒前
橘子完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
汤圆完成签到,获得积分10
2秒前
lynn完成签到,获得积分10
2秒前
Linda琳完成签到,获得积分10
3秒前
春市完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
vegetable完成签到,获得积分10
3秒前
Young离子完成签到 ,获得积分10
3秒前
ABCDE完成签到,获得积分10
4秒前
友好纹完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
先进的冰海完成签到,获得积分10
4秒前
小马甲应助zzq采纳,获得10
4秒前
Jesse完成签到,获得积分10
4秒前
顾枫完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
Owen应助jm采纳,获得10
5秒前
xmhxpz发布了新的文献求助10
5秒前
水牛发布了新的文献求助10
6秒前
冷静梦竹完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
MOFS完成签到,获得积分10
7秒前
Will发布了新的文献求助10
7秒前
Paddi完成签到,获得积分10
7秒前
研友_LBoEqn发布了新的文献求助10
7秒前
出去玩完成签到,获得积分10
7秒前
afan完成签到 ,获得积分10
7秒前
上官若男应助wantong采纳,获得10
8秒前
莫羽倾尘完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
ym发布了新的文献求助10
8秒前
背包包包完成签到,获得积分10
8秒前
学术牛马完成签到,获得积分10
8秒前
章鱼哥完成签到,获得积分20
9秒前
Lucas应助安静的睫毛采纳,获得10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
University Physics for the Life Sciences 500
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6952022
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8636246
关于积分的说明 18312339
捐赠科研通 6394755
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3082285
关于科研通互助平台的介绍 2127728
邀请新用户注册赠送积分活动 2059159