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        摘要具有優異雙折射性能的晶體被廣泛的應用在光學隔離器、格蘭棱鏡、偏振光學器件、環形器、光電調制器以及激光偏光技術等諸多領域和高精尖科研儀器中。

          【儀表網 研發快訊】雙折射率是量化光學各向異性的基本參數,對光學材料實現光偏振或角度相位匹配具有重要意義。具有優異雙折射性能的晶體被廣泛的應用在光學隔離器、格蘭棱鏡、偏振光學器件、環形器、光電調制器以及激光偏光技術等諸多領域和高精尖科研儀器中。調節有利于獲得大雙折射率的功能模塊序構以最大化各向異性是提升材料雙折射率的關鍵。然而,目前限制微觀結構的空間自由度和實現最優的結構排列方面存在重大挑戰。
         
          近日,中國科學院新疆理化技術研究所晶體材料研究中心的科研人員提出了通過弱相互作用調控功能模塊序構的設計策略,證明了CN4H7SO3CF3、CN4H7SO3CH3、C(NH2)3SO3CH3和 C(NH2)3SO3CF3為潛在深紫外雙折射材料。CN4H7SO3CF3、CN4H7SO3CH3、C(NH2)3SO3CH3晶體的紫外截止邊分別為183、198、195 nm,在已報道的氨基胍或者胍基化合物中,CN4H7SO3CF3具有最短的深紫外截止邊。CN4H7SO3CF3、CN4H7SO3CH3、C(NH2)3SO3CH3和C(NH2)3SO3CF3在546 nm處的雙折射分別為0.149、0.107、0.144和0.146。值得注意的是,在已報道的硫酸鹽和硫酸鹽衍生物中,CN4H7SO3CF3在深紫外區表現出最大的雙折射率(0.149 @ 546 nm,0.395 @ 200 nm)。該研究不僅發現了新的深紫外雙折射材料,而且為優化光學各向異性以實現雙折射率增益提供了一種新的策略。
         

         
          該成果發表在《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)上。新疆理化所為唯一完成單位,楊志華研究員和潘世烈研究員為通訊作者,博士研究生周環為第一作者。該研究工作得到了國家基金委和中國科學院等項目的資助。

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