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    La ricerca scopre il primo fluoroossosilicofosfato non centrosimmetrico con legami Si-F

    Illustrazione schematica della ricerca. Crediti:gruppo del Prof. LUO

    I materiali ottici non lineari nell'ultravioletto profondo (UV) svolgono un ruolo fondamentale in una varietà di strumenti scientifici ad alta tecnologia. Tradizionalmente, le fonti di questi materiali erano solitamente limitate a sistemi -coniugati come borati e carbonati, mentre il sistema non -coniugato come fosfati e silicati è relativamente inesplorato.

    In uno studio pubblicato su Marmellata. chimica. Soc. , un gruppo di ricerca guidato dal Prof. Luo Junhua e dal Prof. Zhao Sangen del Fujian Institute of Research on the Structure of Matter (FJIRSM) dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha riportato un nuovo fluoroossosilicofosfato ottico non lineare non -coniugato CsSiP 2 oh 7 F, che è il primo fluoroossosilicofosfato non centrosimmetrico con legami Si-F.

    I ricercatori hanno scoperto che l'introduzione dell'elemento cesio con la proprietà meno elettronegativa e l'elemento fluoro con il più grande elettronegativo aiuta a formare la struttura non centrosimmetrica di CsSiP 2 oh 7 F. In questa struttura, l'elemento cesio forma CsO . localmente asimmetrico 5 F 2 poliedri ed elementi fluoro formano specie SiO5F per abbassare la simmetria locale di SiP 2 oh 10 frazione F.

    L'intensità della seconda generazione armonica (SHG) della polvere CsSiP 2 oh 7 Il campione F è circa 0,7 volte quello di KH 2 PO 4 e mostra un comportamento di corrispondenza di fase. Secondo i calcoli dei primi principi, la risposta SHG deriva principalmente dal SiP . senza precedenti 2 oh 10 frazione F. Di conseguenza, il SiP 2 oh 10 La porzione F in questa struttura è un nuovo tipo di gene ottico attivo non lineare.

    Inoltre, rilevanti risultati sperimentali e calcolati hanno indicato che CsSiP 2 oh 7 F è trasparente ai raggi UV profondi, e sia il cesio che il fluoro favoriscono la trasparenza UV profonda di CsSiP 2 oh 7 F.

    Questo studio fornisce una nuova fonte di materiali ottici non lineari UV profondi, e approfondimenti su come ottenere strutture non centrosimmetriche indispensabili ai materiali funzionali su ottiche non lineari, piezoelettricità, ferroelettrico, piroelettricità, eccetera.


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