共轭聚合物在光限幅器、全光学逻辑开关、场效应晶体管、电光调制器、光波导和激光变频等全光学器件领域具有潜在的应用前景,而制作全光学器件的核心是制备具有大的三阶非线性系数和快的时间响应的非线性光学材料。本课题将偶氮染料接枝在聚噻吩侧链上,合成一系列具有推拉电子效应的侧链含偶氮染料发色团的聚噻吩衍生物(AZO-PThs),对碳纳米管(CNTs)进行表面处理和改性,采用原位吸附-受限生长方法制备CNTs/AZO-PThs复合材料,并对其进行结构表征和性能研究。采用皮秒、飞秒时间分辨技术,研究材料超快响应的光物理和光化学过程,利用简并四波混频和单光束纵向扫描技术研究AZO-PThs以及CNTs/AZO-PThs复合材料的三阶非线性光学效应,探讨CNTs与AZO-PThs之间的光致电子转移效应以及纳米材料的量子尺寸效应和介电限域效应对CNTs/AZO-PThs复合材料的三阶非线性光学效应增强的机理。
共轭聚合物在光限幅器、全光学逻辑开关、场效应晶体管、电光调制器、光波导和激光变频等全光学器件领域具有潜在的应用前景,而制作全光学器件的核心是制备具有大的三阶非线性系数和快的时间响应的非线性光学材料。本课题将偶氮染料接枝在聚噻吩侧链上,合成了一系列具有推拉电子效应的侧链含偶氮染料发色团的聚噻吩衍生物(AZO-PThs),对碳纳米管(CNTs)进行表面处理和改性,采用原位吸附-受限生长方法制备了CNTs/AZO-PThs复合材料,并对其进行结构表征和性能研究。采用皮秒、飞秒时间分辨技术,研究了材料超快响应的光物理和光化学过程,利用简并四波混频和单光束纵向扫描技术研究AZO-PThs以及CNTs/AZO-PThs复合材料的三阶非线性光学效应,探讨了CNTs与AZO-PThs之间的光致电子转移效应以及纳米材料的量子尺寸效应和介电限域效应对CNTs/AZO-PThs复合材料的三阶非线性光学效应增强的机理。
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数据更新时间:2023-05-31
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