Synthesis of new bent core mesogens, optimized for large non-linear optical effects and investigation of their physical properties with respect to phase behaviour and efficiency of second harmonic generation

新型弯曲核心介晶的合成,针对大非线性光学效应进行了优化,并研究了其在相位行为和二次谐波产生效率方面的物理特性

基本信息

项目摘要

„Bent core“-Mesogene bieten durch ihre polare supramolekulare Anordnung ideale Voraussetzungen zum gezielten Design hocheffizienter Materialen zur Erzeugung nichtlinear optischer Effekte. Die Möglichkeit des (anti)ferroelektrischen Schaltens dieser dynamischen Flüssigkristalle eröffnet zudem Zugang zu ultraschnellen, elektrooptischen Bauteilen, die elektronenbasierte Technologien mit optischen verbinden und so den Weg zu einer photonenbasierten Datenverarbeitung ebnen. Das Forschungsvorhaben richtet sich auf die Synthese und Charakterisierung von „bent core “-Mesogenen, die sowohl in Hinblick auf ihre molekulare Hyperpolarisierbarkeit als auch ihre supramolekulare Anordnung in der flüssigkristallinen Phase optimiert werden. Hierzu wird durch systematische Variation besonders viel versprechender molekularer Bauteile eine Bibliothek erstellt, deren Teilnehmer bezüglich ihres Phasenverhaltens und ihrer nichtlinear optischen Antwort untersucht werden sollen. Die zur Phasencharakterisierung verwendeten Methoden umfassen Polarisationsmikroskopie (POM), Differential Thermoanalyse (DSC), Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) und Röntgenweitwinkelstreuung (WAXS). Die Hyperpolarisierbarkeit auf molekularer Ebene wird zunächst durch die so genannte „electric field induced second harmonic generation“-Technik (EFISHG) gemessen und die dielektrische Suszeptibilität zweiter Ordnung im Flüssigkristall durch Messung im elektrischen Feld bestimmt.
“弯曲芯”--中第三系通过其极高的超分子Anordnung ideale Voraussetzungen zum gezielten Design hocheffizienter Materialen zur Erzeugung nichtlinear optischer Effekte形成。Die Möglichkeit des(anti)ferroelektrischen Schaltens dieser dynamischen Flüssigkristalle eröffnet zudem Zugang zu ultraschnellen,elektrooptischen Bauteilen,die elektronenbasierte Technologien mit optischen verbinden und so den Weg zu einer photonenbasierten Datenverarbeitung ebnen.研究了“弯曲核“-介晶的合成和性质,发现超极化分子的Hinblick效应也可使超极化分子的无序度达到最佳的韦尔登。通过系统的变化,我们可以得到许多不同的分子结构的图书馆,从而使我们的相位和非线性的最优蚁群韦尔登得以解决。该相位特性测试方法包括偏光显微镜(POM)、差热分析(DSC)、回旋散射(SAXS)和回旋散射(WAXS)。Die Hyperpolarisierbarkeit auf molekularer Ebene wird zunächst durch due die so genannte“electric field induced second harmonic generation”-Technik(EFISHG)gemessen und die dielektrische Suszeptibilität zweiter Ordnung im Flüssigkristall durch Messung im elektrischen费尔德德estimbmt.

项目成果

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