酞菁化合物的合成及其非线性光学性质研究

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在目前人们研究的非线性材料中,酞菁分子具有特殊的碳氮共轭双键组成的18-π共轭电子体系,在光和热作用下具有较高的稳定性,酞菁分子的结构具有多样性、易裁剪性等特点,通过取代反应可衍生出具有不同取代配体的酞菁化合物,几乎可以和元素周期表中所有的金属元素发生配位,显示出良好的非线性光学性质,以酞菁为母体的非线性光学材料的开发和应用范围越来越广泛。传统酞菁的合成方法需要的合成温度较高、反应时间长,合成条件苛刻,限制了酞菁的应用。本文第三章在传统液相合成酞菁的方法基础上,采用了新的合成方法,使用中间体丙酮肟(N, N-二乙基羟胺),在温和的条件下合成出了具有金属配位的酞菁,简化了实验过程、提高了合成效率,并研究探讨了它们的反应条件及合成机理,并采用红外光谱、紫外光谱、液相质谱、1H核磁共振光谱等多种测试手段对合成出的酞菁进行检测,结果表明,我们所合成的酞菁化合物纯度较高并符合预期的分子结构,为酞菁的应用打下了基础。本文在实验部分使用Z-扫描技术分别在纳秒和飞秒激光脉冲作用下对酞菁化合物进行了非线性光学性质研究,分别研究了不同的样品浓度和输入光功率对酞菁化合物的非线性光学性质的影响,讨论了产生非线性光学吸收特性的物理机制、酞菁的结构对非线性光学性质的影响。而当飞秒激光脉冲与酞菁分子相互作用时会出现一些新的非线性光学现象,这与长脉冲激光作用产生的物理机制是不同的,酞菁溶液表现出较强的三光子吸收,并且随着溶液浓度的增加其三光子非线性吸收系数和非线性折射率都会增加,而当入射光功率逐渐增大时,其三光子非线性吸收系数基本上成线性变化,更加证实了三光子吸收是引起非线性吸收的主要原因。在本文所合成的四种酞菁中,苯氧基锌酞菁(Pc2)的非线性光学性能较好,是由于酞菁中引入金属Zn,中心离子会影响酞菁的π-共轭,电荷转移将在能级轨道之间产生新的能级差,酞菁材料的非线性光学性能就会发生改变。当酞菁外围引入取代基时,不管是吸电子基团还是给电子基团其非线性光学性能都比未取代的酞菁优异,这是因为将取代基引入酞菁分子,会影响酞菁体系的电子云密度和π电子共轭程度,从而使酞菁材料的非线性光学性能发生改变。本文从理论上提出了酞菁分子在激光脉冲作用下的有效能级模型,计算模拟了分子内部各能级粒子数随入射光强变化的动力学信息,当纳秒激光脉冲作用于酞菁分子上时,酞菁分子的三重态第一激发态对其非线性吸收起主要作用;而当飞秒激光脉冲作用于酞菁分子上时,酞菁分子的非线性吸收为三光子吸收,其非线性吸收主要由单重态高阶激发态吸收起主要作用。
摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-13页
    1.2 酞菁的研究背景与进展第13-18页
        1.2.1 酞菁的结构第13-14页
        1.2.2 酞菁的合成与性质第14-16页
        1.2.3 酞菁的应用与研究进展第16-18页
    1.3 非线性光学原理概述第18-21页
    1.4 本文的研究内容第21-23页
第2章 Z-扫描技术及其原理第23-32页
    2.1 引言第23页
    2.2 Z-扫描技术第23-25页
        2.2.1 闭孔Z-扫描技术第23-24页
        2.2.2 非线性透射技术第24-25页
    2.3 Z-扫描方法的基本理论第25-30页
        2.3.1 闭孔Z-扫描第25-28页
        2.3.2 开孔Z-扫描第28-30页
        2.3.3 Z-扫描测量的影响因素第30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 酞菁系列化合物的合成第32-47页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验原料与仪器设备第32-33页
        3.2.1 主要实验设备第32-33页
        3.2.2 原料与试剂第33页
    3.3 酞菁化合物制备第33-37页
        3.3.1 酞菁前驱体4-硝基邻苯二腈的合成第33-35页
        3.3.2 4-取代邻苯二甲腈的合成第35-36页
        3.3.3 酞菁化合物的合成第36-37页
    3.4 结果与讨论第37-45页
        3.4.1 酞菁化合物的合成机理第37-39页
        3.4.2 酞菁化合物的结构表征第39-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 纳秒激光作用下酞菁溶液的非线性光学特性第47-68页
    4.1 引言第47页
    4.2 酞菁溶液的Z-扫描实验第47-48页
        4.2.1 实验样品第47页
        4.2.2 实验装置第47-48页
    4.3 Z-扫描实验结果与分析第48-61页
        4.3.1 溶液浓度对非线性光学特性的影响第48-55页
        4.3.2 入射光功率对非线性光学特性的影响第55-61页
    4.4 纳秒激光作用下酞菁溶液的光限幅特性第61-64页
        4.4.1 实验装置第61-62页
        4.4.2 结果与讨论第62-64页
    4.5 纳秒脉冲激光作用有机分子速率方程理论分析第64-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第5章 飞秒激光作用下酞菁溶液的非线性光学特性第68-98页
    5.1 引言第68页
    5.2 酞菁溶液的Z-扫描实验第68页
        5.2.1 实验样品第68页
        5.2.2 实验装置第68页
    5.3 Z-扫描实验结果与分析第68-91页
        5.3.1 溶液浓度对非线性光学特性的影响第69-80页
        5.3.2 入射光能量对非线性光学特性的影响第80-91页
    5.4 飞秒激光作用下酞菁溶液的光限幅特性第91-93页
    5.5 飞秒超短脉冲激光作用有机分子的速率方程动态分析第93-96页
    5.6 本章小结第96-98页
结论第98-100页
参考文献第100-112页
攻读博士学位期间发表的学术论文第112-114页
致谢第114-115页
个人简历第115页
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