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公开(公告)号:CN117425361A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311333277.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种卟啉钝化钙钛矿纳米薄膜材料及其制备和应用。所述卟啉钝化钙钛矿纳米薄膜材料,由钙钛矿材料、以及用于钝化钙钛矿材料的卟啉分子组成,所述卟啉分子具有烷氧基促溶基团,通过π共轭的乙炔基连接桥分别在卟啉meso位两侧连接苯胺基团、苯甲酸基团或两者,得到具有钝化效果的卟啉分子。通过引入该分子与钙钛矿缺陷位点进行有效的配位成键,制备得到功能化钙钛矿纳米薄膜材料。与现有技术相比,本发明的卟啉钝化钙钛矿纳米薄膜材料在宽波段区域纳秒激光激发下表现出显著提升的优秀的非线性吸收性能,制备方法操作简便,成本低廉,适用于有多种缺陷问题的钙钛矿材料,为开发此类新型光子材料提供了可行的范例。
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公开(公告)号:CN116949575A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310948893.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种汞基硝酸盐二阶非线性光学晶体材料及其制备和应用,该晶体材料的化学式为A2Hg(NO3)4,其中,A=K或Rb,分子量分别为526.83和619.57,属于四方晶系,其空间群为I‑42m(No.121),晶胞参数为#imgabs0##imgabs1#α=β=γ=90°,Z=2。本发明所述的非线性光学晶体K2Hg(NO3)4和Rb2Hg(NO3)4在1064nm激光照射下的粉末倍频效应分别约为KH2PO4(KDP)晶体的9.2和8.8倍,且均能实现相位匹配。此外,该晶体材料具有较宽的透光波段,物化性能稳定,机械硬度适中,易于生长等优点,在激光频率转换、光信息存储、电光调制等光电转化领域具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN113777856B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110973013.7
申请日:2021-08-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种调控普鲁士蓝薄膜非线性吸收性能的方法及普鲁士蓝薄膜,通过对普鲁士蓝薄膜进行原位电化学氧化还原,实现普鲁士蓝薄膜非线性光学性能的调控。与现有技术相比,本发明通过调节外部电压来有效控制普鲁士蓝薄膜的混合价态,使得高自旋态数量与低自旋数量比例的调节具有高度可控性和可逆性。不同的自旋态数量比例导致不同的能级结构从而影响材料的光学性能,进而实现调控普鲁士蓝薄膜的非线性吸收性能。
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公开(公告)号:CN116516488A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310405281.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种氟代铈基硫酸盐二阶非线性光学晶体材料及其制备与应用,该晶体材料的化学式为Ce3F4(SO4)4,分子量为880.60,属于单斜晶系,其空间群为C2,晶胞参数为α=90°,β=96.67°~96.87°,γ=90°,Z=2,晶胞体积为本发明的晶体Ce3F4(SO4)4在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的1.0倍,且在1064nm激光照射下能实现相位匹配,表明其在激光频率转换、光电调制、激光信号全息储存等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113845900B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111108862.2
申请日:2021-09-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种卟啉二聚体石墨烯非线性复合材料及其制备和应用,通过π‑π堆积效应将卟啉二聚体复合到石墨烯表面,该卟啉二聚体具有较长的激发态寿命和增强的反饱和吸收,从而构建了一类新型非线性增强的纳秒石墨烯非线性复合材料。本发明中,β‑邻二氨卟啉借助草酸二乙酯通过自缩合反应形成了一例通过吡嗪环连接的卟啉二聚体。该二聚体π‑电子扩展的共轭和离域体系,不仅增强了卟啉的反饱和吸收性能,同时增强了其与石墨烯之间π‑π堆积效应和电子/能量传输效率,从而增强了复合材料在纳秒激光领域的非线性性能。相对传统材料而言,该材料对制备更高效的纳秒非线性光学元件具有非常强的借鉴意义。
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公开(公告)号:CN113461696B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110410328.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 同济大学
IPC: C07D487/22 , C01B32/198 , C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种卟啉酞菁共价双功能化石墨烯非线性纳米杂化材料及其制备方法,将给电子卟啉和具有强拉电子基团的吸电子酞菁通过自由基加成反应键连到石墨烯表面,通过石墨烯的桥连作用获得电荷分离态,增强有机‑无机杂化材料的三阶非线性性能。本发明中,氨基取代的四苯基卟啉和氨基取代的拉电子酞菁通过偶氮盐反应,成功制备了新型双功能化有机无机共价功能化纳米杂化材料,石墨烯作为桥连增加了电子给体和供体之间的距离,容易获得长寿命的电荷分离态,从而具有较大的激发态吸收截面,因此所制得的材料相对传统材料而言在纳秒可见光领域具备更加增强的非线性光学性能,具有非常强的借鉴意义。
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公开(公告)号:CN113897679B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111107881.3
申请日:2021-09-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种氟硫酸锆二阶非线性光学晶体材料及其制备方法与应用,该晶体材料的化学式为ZrF2(SO4),属于正交晶系,其空间群为Pca21,晶胞参数为α=β=γ=90°,Z=4,晶胞体积为与现有技术相比,本发明的晶体ZrF2(SO4)在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的5.2倍,且在1064nm激光照射下能实现相位匹配。
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公开(公告)号:CN113831544B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202111107310.X
申请日:2021-09-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化钛量子点与钒的金属有机框架的非线性纳米杂化材料及其制备方法,碳化钛量子点均匀分布在钒的金属有机框架材料表面;采用水热法制备出无机有机纳米杂化功能材料,区别于传统的可溶性金属盐,本发明中金属源来自层状固体材料,对合成的金属有机框架的二维空间成核提供了有效帮助;此金属有机框架二维结构具有较强的吸附性,使碳化钛量子点能够稳定均匀的分布在金属有机框架材料表面,获得结构性良好的复合材料。与现有技术相比,本发明通过碳化钛量子点与金属有机框架之间的相互作用,能明显改善纳米激光测试条件下的反饱和吸收性能,为制备多元化、应用范围更广的非线性及其他功能化材料提供了可能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113921722A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111104978.9
申请日:2021-09-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种卟啉修饰有机无机杂化钙钛矿的纳米薄膜材料及其制备方法,利用含有羧基、氨基官能团的卟啉分子修饰有机无机杂化钙钛矿,通过卟啉分子的特定官能团与钙钛矿结构中含有的缺陷位点进行相互作用,制成功能化的纳米薄膜材料。本发明合成的卟啉功能化的有机无机杂化钙钛矿纳米薄膜材料在飞秒、纳秒尺度的近红外光区域有着增强的非线性光学性能,这归因于卟啉分子与钙钛矿结构的作用稳定了钙钛矿结构,获得更大的激子结合能。而且卟啉分子与钙钛矿之间的光诱导电荷转移也协同增强了非线性光学性能。因此,本发明制备方法简单,所制得的材料稳定性好且操作可控,为拓展钙钛矿薄膜材料在非线性光学领域的应用提供了丰富的经验。
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公开(公告)号:CN113831544A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111107310.X
申请日:2021-09-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种碳化钛量子点与钒的金属有机框架的非线性纳米杂化材料及其制备方法,碳化钛量子点均匀分布在钒的金属有机框架材料表面;采用水热法制备出无机有机纳米杂化功能材料,区别于传统的可溶性金属盐,本发明中金属源来自层状固体材料,对合成的金属有机框架的二维空间成核提供了有效帮助;此金属有机框架二维结构具有较强的吸附性,使碳化钛量子点能够稳定均匀的分布在金属有机框架材料表面,获得结构性良好的复合材料。与现有技术相比,本发明通过碳化钛量子点与金属有机框架之间的相互作用,能明显改善纳米激光测试条件下的反饱和吸收性能,为制备多元化、应用范围更广的非线性及其他功能化材料提供了可能,具有良好的应用前景。
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