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有机双光子吸收材料的合成与表征1.双光子吸收过程原理及应用 2.有机双光子吸收材料的研究进展 3.三嗪衍生物的制备与光学性质研究双光子吸收过程一般是两个光子同时被一个分子吸收,或者在极短的时间内两个光子被一个分子相继吸收,一般两个光子吸收的时间差小于0.1飞秒(1飞秒=10-15秒)。一般认为吸收是经过一个假想态(virtualstate),然后到达一个分子的激发态。a双光子吸收b单光子吸收 S单线态能级,T三线态能级,V虚拟中间态,hv吸收光能量,Fl荧光,Ph磷光,Ⅺ系间窜越 1931年Goppert-Mayer理论上证明了双光子吸收过程的存在; 20世纪60年代激光器出现后,实验观测到双光子吸收现象; 由于缺少大的双光子吸收截面材料(均小于10-48cm4•s/photon),限制了其应用研究; 20世纪90年代后,大双光子吸收截面有机分子被逐渐发现(10-46cm4•s/photon) 单光子吸收的强度与入射光强成正比(线形吸收),双光子吸收的强度与入射光强的平方成正比(非线形吸收); 单光子吸收的辐照光源一般在紫外区(≤400nm),双光子在可见-近红外区(≥800nm),长波长使得入射光的损耗较小,在介质中的穿透性好;1.4双光子吸收的应用1.5应用举例Kawata将计算机辅助设计和双光子聚合技术相结合,成功的制造出了红细胞大小的立体公牛(长10μm,高7μm)(Nature,2001,412:697~698)。 另外还制作出了一个微小的弹簧,弹簧的直径为300nm,用激光作动力拉动弹簧,测出了弹簧的弹性常数为8.2nNm-1。 光子晶体是用于控制光的一种器件,工作原理与半导体类似。 2.有机双光子吸收材料的研究进展2.1二苯乙烯体系 2.2二烷基取代芴体系 AFX系列双光子吸收材料 Chem.Mater.2001,13:18962.3联苯体系 2.4蒽体系 2.5二噻吩并噻吩体系 2.6二氢菲体系 2.6配合物分子体系2.7多分枝分子体系 2.8自组装体系 3.三嗪衍生物的制备与光学性质研究3.12,4,6-三(3-(N-乙基)咔唑乙烯基)均三嗪的制备与光学性质 TC系列化合物在四氢呋喃溶液中的单光子吸收(左)和荧光(右)TC2和TC3在四氢呋喃溶液中(C=4×10-3molL-1)的双光子激发荧光光谱3.22,4,6-三(对二苯胺基苯乙烯基)均三嗪的制备与光学性质TC3(a)和TT3(b)的单光子吸收和荧光光谱TC3(a)和TT3(b)的双光子荧光光谱谢谢!