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非线性光学聚合物材料 总被引:4,自引:0,他引:4
杜仕国 《高分子材料科学与工程》1998,14(4):131-135
非线性光学聚合物是一类新型的功能高分子材料,在光电子技术和集成光学等领域有广阔的应用前景,文中在介绍非线性光学效应和极化原理的基础上,综述了非线性光学聚合物材料研究现状及进展,着重阐述了掺杂型,功能型及共轭型等非线性光这聚合物的结构与性能,应用优势的存在的问题,并指出了这类材料的研究方向和发展趋势。 相似文献
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讨论了有机生色团和极化聚合物的二阶非线性光学特性的非激光测试和评估方法,它包括测定生色团分子一阶超极化率(β)的溶剂化变色法、测定极化膜的d值的电子吸收光谱法和偏振红外光谱法以及相应的简化估算公式,在此基础上还提出了极化膜进行应用试探的筛选标准。方法简便易行,无需复杂昂贵的激光测试系统,而且结果有较高的精度,适用于普通化学实验室进行样品的评估和筛选。 相似文献
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聚酰亚胺基二阶非线性光学材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
由于极化聚合物在集成光电子学领域的潜在应用前景已经引起广泛关注。而聚酰亚胺由于其优异的热稳定性、电性能和机械性能以及在微电子工业的广泛应用,使得聚酰亚胺基二阶非线性光学材料倍受重视。本文在简要介绍极化聚合物基本知识的基础上,综述了近几年来聚酰亚胺二阶非线性光学材料的研究进展,主要介绍了聚酰亚胺及其生色团的设计与合成,其极化方法和松弛机理的研究。 相似文献
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由于极化聚合物在集成光电子学领域的潜在应用前景已经引起广泛关注 ,而聚酰亚胺由于其优异的热稳定性、电性能和机械性能以及在微电子工业的广泛应用 ,使得聚酰亚胺基二阶非线性光学材料倍受重视。本文在简要介绍极化聚合物基本知识的基础上 ,综述了近几年来聚酰亚胺基二阶非线性光学材料的研究进展 ,主要介绍了聚酰亚胺及其生色团的设计与合成 ,其极化方法和松弛机理的研究 相似文献
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两种二阶非线性光学聚氨酯的合成及其性能 总被引:5,自引:0,他引:5
合成了一种含双偶氮发色团侧基的线型聚氨酯及一种由分菜红-19与已二异氰酸酯反应生成的线型聚氨酯,玻璃化温度依次为154℃及163℃。前者的二阶非线性光学系数高达8×10^-7esu,室温放置3个月序参数仍保持初值的98%;后者的极化膜较分散红-19与甲苯二异氰酸酯反应得到的 取向稳定性好,120℃放置400多小时序参数保持95%以上。 相似文献
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三阶非线性光学聚合物材料 总被引:1,自引:0,他引:1
自1987年以来,三阶非线性光学聚合物材料越来越引起研究者们的浓厚兴趣。由于聚合物三阶非线性光学材料具有较大的三阶非线性光学系数,快速响应过程、低的介电常数以及及修饰,易成型等特点,极有可能在21世纪初获得大规模应用。本文介绍了近年来三阶非线性光滂聚合物的进展。 相似文献
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报导了一种新型含有五员呋喃杂环非线性光学生色团,并且引入到聚甲基丙烯酸甲酯侧链中。旋转涂膜后,采用电晕极化、紫外-可见光谱研究表明色团虽然具有较大共轭长度,其截止吸收波长却很小。同是该聚合物聚向稳定性很好。 相似文献
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带发色侧基的非线性光学聚合物的合成、极化和稳定性的研究 总被引:6,自引:1,他引:5
报道了一种含发色侧基的聚氨酯及一种含发色侧基的甲基丙烯酸甲酯共聚物的合成,考察了电晕极化的最优条件。在一维刚性取向气体模型的基础上,用可见光谱法测得的极化膜的序参数φ,估算了它们的有效倍频系数d33,同时考察了极化膜在室温和90℃的稳定性。计算所得含发色侧基的聚氨酯的d33可达1.26×10-7esu,序参数φ在90℃放置600h仍能保持初值的90%以上。 相似文献
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具有二阶非线性光学特性的液晶聚合物 总被引:1,自引:0,他引:1
通过推导液体晶场中的二阶非线性光喾人理论上阐明了研究二阶非线性光学液晶聚合物的重要意义,从宾主掺杂体系和键合型液晶聚合物体系两个方面总结了这一领域近10几年来的研究进展,并结合笔者的工作在系统综述具有二阶非线性光学特性液晶聚合物研究的基础上对这一领域的发展方向和前景进行了展望。 相似文献
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共轭高分子三阶非线性光学材料 总被引:3,自引:0,他引:3
概述了n-共轭高分子材料的三阶非线性光学性质,着重讨论了化学结构对其光学非线性的影响,说明了n-共轭聚合物的三阶非线性极化率主要取决于共轭主链的结构,侧链取代基的变化对其非线性影响不大,文中展望了共轭高分子材料在集成光学中的应用前景。 相似文献
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高聚物光学流变特性测试方法进展 总被引:1,自引:0,他引:1
高聚物流变学主要描述高聚物溶液/熔体在流动条件下的行为,光学测试方法是流变学微观研究中的一种有效手段。文中介绍了高聚物的光学流变特性和常用的光学测试方法,并总结了光学测试技术发展及其在高聚物研究中的应用情况。 相似文献
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高分子生物材料的研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
综述了含酯锭和酰胺锭以及酯锭和酰胺锭混合锭的高分子生物材料的合成、改性以及生物相容性等方面的研究成果。富含亲水基团的可降解以及降解产物可被生物体吸收或代谢的高分子材料可满足组织工程的需要,含可偶联蛋白分子、药物分子活性基团的高分子生物材料将有更大的应用潜力. 相似文献