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含杂环生色团的杂化非线性光学薄膜的制备与研究的综述报告 现代信息技术的迅猛发展,对于光学材料的要求日益增高。近年来,利用含杂环生色团的杂化聚合物制备非线性光学薄膜,在其具有高透射率、优良的非线性光学性能和易于加工等特点,受到广泛关注。 杂化聚合物的制备是构建含杂环生色团非线性光学薄膜的首要任务。目前,主要的杂化聚合物制备方法包括热固化和溶液法。热固化方法是指将含杂环生色团和有机硅偶联剂混合后,加热引发交联反应,形成具有均一、无孔隙结构的聚合物薄膜。溶液法则是通过将含杂环生色团、有机硅偶联剂和溶剂混合后,在温度、时间和溶液浓度等条件下加入电子接收体,利用极化自组装形成聚合物薄膜。热固化方法制备的杂化聚合物薄膜制备周期短,成本低,但聚合物薄膜收率差,而且其制备过程容易受到环境温度和湿度等因素的影响。溶液法制备的杂化聚合物薄膜收率较好,但制备周期长,并且在极化过程中会产生空位缺陷,会影响有机非线性光学材料的非线性光学性能,从而限制其发展。 制备好的含杂环生色团的杂化聚合物薄膜的非线性光学性能主要测量方法包括双波长法、半波电压法、锥法等。双波长法是指将含杂环生色团的杂化聚合物薄膜垂直于入射光的方向,在波长相同的两束光的作用下,条件恰好达到共振吸收,利用频率控制技术测定样品的吸收谱。半波电压法是指将含杂环生色团的杂化聚合物薄膜垂直于入射光的方向,在外加电场的作用下,使介质的屈光性系数发生变化,从而导致入射光泛出的相位旋转,通过测量相位旋转角度的大小来计算非线性光学常数。近年来发展的锥法则是利用椎形器件对含杂环生色团的杂化聚合物薄膜进行退火,从而得到具有良好非线性光学性能的器件。 综上,含杂环生色团的杂化非线性光学薄膜的制备与研究是光学材料领域的一个前沿热点。杂化聚合物的制备方法多样,但仍需进一步完善,以满足不同场合的应用需求。非线性光学性能的测量方法也需发展得更加准确、精确,以确保样品中杂环生色团的高稳定性和优良光学性能。