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四取代4_异丙苯基苯氧基酞菁铅复合凝胶玻璃的结构及光限幅性能研究

徐瑶 | -> | 724| 0| 0.214941MB |四取代4-异丙苯基苯氧基酞菁铅PbPc(CP)4,复合凝胶玻璃,结构,光限幅

徐瑶 徐瑶 | 文档量 |浏览量11873

摘 要 采用溶胶- 凝胶( So-l g el) 湿化学工艺将四取代4- 异丙苯基苯氧基酞菁铅PbPc( CP) 4 掺入二氧化硅( SiO2) 凝胶玻璃基质, 制备均匀掺杂的PbPc( CP) 4 复合凝胶玻璃, 并通过紫外- 可见( UV-Vis) 吸收光谱和透射电镜( T EM) 图像对PbPc( CP) 4 在复合凝胶玻璃中的存在状态及结构进行了表征。对PbPc( CP) 4 在液相体系和固相体系中的光限幅性能分别进行了测试及对比研究。结果表明PbPc( CP) 4 以团簇形式存在于复合凝胶玻璃中, 并由于钢性结构固相基质的保护作用使其在复合凝胶玻璃相对于液相体系中表现出较强的光限幅特性。
    随着激光技术的深入发展及广泛应用, 尤其是大功率、短脉冲激光器的应用, 激光对人眼及光电设备的威胁日益严重, 人们对激光防护技术的需求也因此日益迫切[ 1-4] 。尤其是在军事领域中对人眼、光电传感器件及光学系统的防护需求, 以及针对国际反恐活动对抗激光武器的防护需求。而基于线性理论的传统激光防护材料普遍具有防护波长选择性强、制备工艺复杂、响应时间长、视场角小等缺点, 使其面对宽波段、短脉冲激光器无能为力, 因而逐渐被基于非线性理论的新型防护材料所取代[5, 6] 。
    金属酞菁配合物因其高度共轭平面环状结构和非定域P电子系统而具有良好的非线性效应。其光限幅不仅体现在可见光区, 随结构的调整亦可达近红外区, 对于宽波段可调谐激光武器的防护具有重要意义。同时, 它还具有限幅效果明显、响应速度快的优点, 尤其适合高能量密度的激光防护[7- 9] 。从实用化的角度来看, 选择理化性能稳定、光学透明性好的无机基质作为金属酞菁配合物的载体, 协同优化、优势互补, 对实现酞菁的材料化进而器件化具有重要意义。虽然目前也有一些关于酞菁在固态基质中光限幅性能的报道,但总体而言, 这方面的研究尚处于起步阶段[10-12] 。对于酞菁在复合体系中的存在状态及其对复合体系光限幅性能的影响等关键技术问题缺乏系统研究, 而这些问题的解决对于研制和开发性能优异的酞菁复合光限幅材料至关重要。
    本文采用溶胶- 凝胶( So-l g el) 湿化学工艺将四取代4- 异丙苯基苯氧基酞菁铅PbPc( CP) 4 掺入二氧化硅( SiO2 ) 凝胶玻璃基质, 制备均匀掺杂的PbPc( CP) 4 复合凝胶玻璃。采用
紫外- 可见( UV-Vis) 吸收光谱和透射电镜( TEM) 图像对其进行表征, 并分别测试PbPc( CP) 4 在液相体系和固相体系中的光限幅性能。以期探明PbPc( CP) 4 在复合凝胶玻璃中的存在状态、结构及其与复合体系光限幅效应的关联。
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