清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

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
大方定帮完成签到,获得积分10
3秒前
李祺完成签到 ,获得积分10
12秒前
唐唐完成签到 ,获得积分10
14秒前
mywyj发布了新的文献求助10
16秒前
文艺的老姆完成签到,获得积分10
26秒前
YoKo完成签到,获得积分10
32秒前
清爽的人英完成签到,获得积分10
53秒前
完美世界的应助被christinas采纳,获得10
58秒前
怡然的飞珍完成签到,获得积分10
1分钟前
MingY完成签到,获得积分10
1分钟前
棉裤完成签到,获得积分10
1分钟前
CodeCraft的应助被高工采纳,获得10
1分钟前
怕黑明雪完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6.2的应助被mywyj采纳,获得10
1分钟前
77完成签到,获得积分10
1分钟前
刘雯完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
christinas发布了新的文献求助10
1分钟前
Takeda完成签到,获得积分10
1分钟前
高工发布了新的文献求助10
1分钟前
俏皮夏瑶完成签到,获得积分10
1分钟前
轻舞完成签到,获得积分10
1分钟前
LMY1470完成签到,获得积分10
1分钟前
调皮的烤鸡完成签到,获得积分10
1分钟前
HanaTerbush完成签到,获得积分10
1分钟前
认真的笑卉完成签到,获得积分10
1分钟前
GinaLundhild06完成签到,获得积分10
1分钟前
踏实麦片完成签到,获得积分10
1分钟前
yunsui完成签到,获得积分10
1分钟前
爱笑的白枫完成签到,获得积分10
1分钟前
小小油完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
神勇寄风完成签到,获得积分10
1分钟前
啦啦啦完成签到 ,获得积分20
2分钟前
奋斗的听露完成签到,获得积分10
2分钟前
陈冠希的应助被Sunny采纳,获得10
2分钟前
白雪完成签到,获得积分10
2分钟前
Sunny完成签到,获得积分10
2分钟前
宣灵薇完成签到,获得积分0
3分钟前
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
Aspects of Post-SPE Phonology 2000
CODESSA 2000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Berberine regulates the TLR4 signaling pathway to suppress hypoxia-induced proliferation and migration of pulmonary arterial smooth muscle cells 520
Organizational Behavior 510
Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests for bacteria isolated from animals 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7853666
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9372220
关于积分的说明 20682378
捐赠科研通 7451459
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3344651
关于科研通互助平台的介绍 2487311
邀请新用户注册赠送积分活动 2367783