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
2秒前
白昼の月完成签到 ,获得积分0
4秒前
4秒前
Tin完成签到,获得积分10
5秒前
neu_zxy1991完成签到,获得积分10
6秒前
雷寒云发布了新的文献求助10
7秒前
Laser_eyes发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
10秒前
周舟完成签到 ,获得积分10
10秒前
典雅雅容完成签到,获得积分10
13秒前
袁青寒发布了新的文献求助10
17秒前
Ao_Jiang完成签到,获得积分10
20秒前
拉长的诗蕊完成签到,获得积分10
21秒前
麦乐迪完成签到 ,获得积分10
21秒前
赵吉思汗完成签到,获得积分10
23秒前
子车半烟完成签到,获得积分10
24秒前
luckydong完成签到 ,获得积分10
27秒前
Laser_eyes发布了新的文献求助10
27秒前
Panini完成签到 ,获得积分10
28秒前
Bill完成签到 ,获得积分10
28秒前
keleboys完成签到 ,获得积分10
28秒前
震动的鹏飞完成签到 ,获得积分10
29秒前
fengqiwu完成签到,获得积分10
32秒前
三脸茫然完成签到 ,获得积分0
34秒前
Driscoll完成签到 ,获得积分10
35秒前
35秒前
Jasper应助zz采纳,获得10
36秒前
过时的傲玉完成签到 ,获得积分10
38秒前
xiaoguang li完成签到,获得积分10
38秒前
笑点低的凉面完成签到,获得积分10
39秒前
Enyu完成签到 ,获得积分10
40秒前
延娜完成签到 ,获得积分10
40秒前
whitesheep发布了新的文献求助10
40秒前
画圆完成签到 ,获得积分10
41秒前
44秒前
Silence完成签到 ,获得积分10
45秒前
hj123发布了新的文献求助10
49秒前
caisongliang完成签到,获得积分10
49秒前
nglmy77完成签到 ,获得积分0
49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
PowerCascade: A Synthetic Dataset for Cascading Failure Analysis in Power Systems 2000
Picture this! Including first nations fiction picture books in school library collections 1500
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Unlocking Chemical Thinking: Reimagining Chemistry Teaching and Learning 555
CLSI M100 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing 36th edition 400
Cancer Targets: Novel Therapies and Emerging Research Directions (Part 1) 400
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6362273
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8175945
关于积分的说明 17224516
捐赠科研通 5416940
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2866654
邀请新用户注册赠送积分活动 1843775
关于科研通互助平台的介绍 1691587