半导体物理

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翻译样例: 巴比妥酸衍生物分子非线性光学性质的理论研究
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分子的非线性光学性质起源于分子在外加电场作用下电荷转移,使偶极矩发生变化,即电子云变形. 对于π2A 结构的分子,分子的非线性光学性质可以由给体和受体间的电荷转移很好地描述,或者说基态和电荷转移态间的电荷转移决定了分子的非线性光学性质[15 ] . 由前面的分子前线轨道图形分析可知,巴比妥酸衍生物给体与受体间的电荷转移主要发生在分子前线轨道和LUMO 之间的电子跃迁. 图5 画出了Δμ与ΔEHL 的线性关系曲线. 从图5 中可以看出,巴比妥酸衍生物分子的Δμ都比较大,即该分子的非线性光学响应也较强. 此外,Δμ与ΔEHL 二者呈很好的线性关系(相关系数为显然,ΔEHL 的降低,有利于HOMO 与之间电子跃迁,增强了分子电荷转移程度,这导致了Δμ的增大, 产生较大的第一超极化率β. 反之ΔEHL 的升高,HOMO 与LUMO 之间的电子跃迁势垒增大,减弱了分子内电荷转移程度,使Δμ相应减小,进而产生较小的第一超极化率β. 可见,对于所选择的巴比妥酸衍生物分子而言,分子前线轨道与LUMO 之间偶极矩之差Δμ与能级差ΔEHL 之间的线性关系是造成分子第一超极化率β与ΔEHL线性关系的主要原因巴比妥酸衍生物的非线性光学性质主要与D2π2A 结构有关,共轭链长变化和给体上的取代基的链长变化对体系的第一超极化率值影响都较大,且共轭链长变化对体系的第一超极化率影响更大. 而巴比妥酸上的取代基链长变化不如给体上的变化对体系第一超极率的影响明显. 对分子前线轨道和LUMO 的计算,结果证实了巴比妥酸衍生物的第一超极化率与分子HOMO2LUMO 轨道能级差ΔEHL 呈较好线性关系

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