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:10
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
刚刚
刚刚
MEIMEI发布了新的文献求助10
刚刚
从容水蓝发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
猪猪侠完成签到,获得积分10
1秒前
Queenie发布了新的文献求助30
1秒前
1秒前
无极微光应助123采纳,获得20
2秒前
wanci应助称心誉采纳,获得10
2秒前
无花果应助廖思巧采纳,获得10
2秒前
xushaowen发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
3秒前
马骁完成签到,获得积分10
3秒前
风清扬发布了新的文献求助10
3秒前
phenory发布了新的文献求助10
3秒前
blair发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
汪元昊发布了新的文献求助10
4秒前
dldddz完成签到,获得积分10
4秒前
领导范儿应助端庄千青采纳,获得10
4秒前
kk发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
wlj发布了新的文献求助10
6秒前
万能图书馆应助摸鱼采纳,获得10
6秒前
7秒前
yy发布了新的文献求助10
8秒前
Orange应助从容水蓝采纳,获得10
8秒前
lizhen发布了新的文献求助10
8秒前
maomao发布了新的文献求助10
8秒前
黄昕宇完成签到,获得积分10
9秒前
冰箱完成签到,获得积分10
9秒前
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
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Encyclopedia of Materials: Plastics and Polymers 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6098080
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7927965
关于积分的说明 16418254
捐赠科研通 5228314
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2794369
邀请新用户注册赠送积分活动 1776805
关于科研通互助平台的介绍 1650783