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一水甲酸锂晶体三阶非线性光学性质理论研究 被引量:3
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作者 莽朝永 吴克琛 +4 位作者 林晨升 刘萍 周张锋 洒荣建 庄伯涛 《化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2003年第3期359-362,共4页
用含时耦合微扰Hartree Fork (CPHF)方法 ,有限场MP2方法以及有向气体方法 ,首次分别在分子和晶体水平上计算了一水甲酸锂晶体三次谐波极化率 .表明超分子γ( -3ω ;ω ,ω ,ω)数值与超分子链长有线性关系 ;晶体χ( -3ω ;ω ,ω ,ω)... 用含时耦合微扰Hartree Fork (CPHF)方法 ,有限场MP2方法以及有向气体方法 ,首次分别在分子和晶体水平上计算了一水甲酸锂晶体三次谐波极化率 .表明超分子γ( -3ω ;ω ,ω ,ω)数值与超分子链长有线性关系 ;晶体χ( -3ω ;ω ,ω ,ω) 计算值主要受到电子相关影响 ,其次受到基组和局域场影响 ,在非共振条件下 ,频率色散的影响甚小 .最后 。 展开更多
关键词 三次谐波极化率 含时耦合微扰 有限场MPI方法 有向气体方法 激光晶体 一水甲酸锂晶体 三阶非线性光学性质
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有机非线性光学晶体一水甲酸锂的研究综述 被引量:6
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作者 王燕 于锡玲 +1 位作者 孙大亮 殷绍唐 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第2期188-195,共8页
甲酸盐晶体是一族引人瞩目的非线性光学材料 ,一水甲酸锂 (LFM)是甲酸盐系列中综合性能优良的晶体之一。本文较全面地介绍了一水甲酸锂晶体的发展、生长技术、生长机理及其非线性光学性能。指出一水甲酸锂是很有发展潜力的紫外非线性光... 甲酸盐晶体是一族引人瞩目的非线性光学材料 ,一水甲酸锂 (LFM)是甲酸盐系列中综合性能优良的晶体之一。本文较全面地介绍了一水甲酸锂晶体的发展、生长技术、生长机理及其非线性光学性能。指出一水甲酸锂是很有发展潜力的紫外非线性光学有机晶体 ,并提出了进一步开发其应用需要解决的问题。 展开更多
关键词 非线性光学晶体 一水甲酸锂 晶体生长 光学材料
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一水甲酸锂晶体二阶非线性光学系数的理论计算 被引量:2
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作者 莽朝永 吴克琛 +4 位作者 林晨升 洒荣建 刘萍 庄伯涛 周张峰 《Chinese Journal of Structural Chemistry》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2002年第4期442-445,共4页
采用有限场方法和含时耦合微扰方法,在6-31+G*基组水平上并考虑了电子相关效应和色散效应的影响,计算了一水甲酸锂晶体的宏观二阶非线性光学极化率和二阶非线性光学系数。其中非线性光学系数d31和d32与Roberts报道的相符,而另一个系数d3... 采用有限场方法和含时耦合微扰方法,在6-31+G*基组水平上并考虑了电子相关效应和色散效应的影响,计算了一水甲酸锂晶体的宏观二阶非线性光学极化率和二阶非线性光学系数。其中非线性光学系数d31和d32与Roberts报道的相符,而另一个系数d33则比文献值大。计算结果还表明,在非共振情况下,电子相关效应对非线性光学极化率的影响远远超过了色散效应,同时表明Roberts报道的非线性光学系数比Singh等人报道的更为合理。 展开更多
关键词 一水甲酸锂晶体 二阶非线性光学系数 理论计算 非线性光学 一阶超极化率 从头算 有限场 含时耦合微扰
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一水甲酸锂单晶生长和(110)面边界层的全息研究
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作者 苏静 于锡玲 +3 位作者 殷绍唐 孙大亮 程秀凤 王坤鹏 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期120-124,共5页
本文合成一水甲酸锂原料 ,选择适宜生长条件 ,用水溶液法培育出完美一水甲酸锂单晶 (LFM)。利用全息相衬干涉显微术对 (110 )面边界层特性进行实时观测和研究。实验表明 ,在自然对流情况下 ,边界层内折射率梯度分布函数Δn(x)和浓度分... 本文合成一水甲酸锂原料 ,选择适宜生长条件 ,用水溶液法培育出完美一水甲酸锂单晶 (LFM)。利用全息相衬干涉显微术对 (110 )面边界层特性进行实时观测和研究。实验表明 ,在自然对流情况下 ,边界层内折射率梯度分布函数Δn(x)和浓度分布函数Cx(x)为指数形式 ;另外 ,体过饱和度与晶面过饱和度之间呈指数关系。 展开更多
关键词 一水甲酸锂 单晶生长 边界层 全息显微术 界面过饱和度
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甲酸钠单晶及其复盐的研究综述 被引量:1
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作者 苏静 于锡玲 +1 位作者 孙大亮 殷绍唐 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期497-502,共6页
综述了甲酸钠单晶 (SFA)及其复盐一水甲酸锂钠 (LSFM) ,甲酸钠镉 (SCF)等晶体的主要研究成果 ,指出它们的非线性光学性能具有很大的应用价值 ,并对其今后的研究工作提出建议。
关键词 甲酸钠单晶 复盐 研究 综述 一水甲酸锂钠 甲酸钠镉 非线性光学性质
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Crystal Structure and Thermochemical Properties of 2-Pyrazine Carboxylate Lithium Monohydrate [Li(pyza)(H2O)]n(S)(pyza=2-Pyrazine Carboxylate)
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作者 XU Dan DI Youying KONG Yuxia DOU Jianmin 《Chemical Research in Chinese Universities》 SCIE CAS CSCD 2015年第2期253-260,共8页
A 2-pyrazine carboxylate lithium monohydrate [Li(pyza)(H2O)]n was synthesized in a mixed solution of redistilled water and anhydrous ethanol. X-Ray crystallography was applied to characterizing its crystal structu... A 2-pyrazine carboxylate lithium monohydrate [Li(pyza)(H2O)]n was synthesized in a mixed solution of redistilled water and anhydrous ethanol. X-Ray crystallography was applied to characterizing its crystal structure. Low temperature molar heat capacities were measured in a temperature range of from 78 K to 400 K with a precision automatic adiabatic calorimeter. Two polynomial equations of experimental molar heat capacity as a function of temperature were obtained by the least-squares method. The smoothed molar heat capacities and thermodynamic functions of the compound were calculated based on the fitted polynomial equations. In accordance with Hess's law, a reasonable thermochemical cycle was designed based on the preparation reaction of the target compound. The standard molar enthalpies of dissolution for the reactants and products of the designed thermochemical reaction were measured by an isoperibol solution-reaction calorimeter, and the enthalpy change of the reaction was obtained, i.e., △rHm^ Ф→=-(30.084±0.329) kJ/mol. The standard molar enthalpy of the formation of the target compound was determined as △fHm^ Ф→,{[Li(pyza)(H2O)n(S)} =-(260.844±1.178) kJ/mol based on the enthalpy change of the reaction and standard molar enthalpies of the formation of other reactants and products. In addition, UV-Vis spectroscopy and the data of the refractive indexes were used to confirm whether the designed Hess thermochemieal cycle was reasonable and reliable. 展开更多
关键词 2-Pyrazine carboxylate lithium monohydrate Crystal structure Low temperature heat capacity Enthalpy of the dissolution Standard molar enthalpy of formation
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