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氟化硼酸鹽深紫外非線性光學晶體研究取得進展

2026年02月12日 新疆理化技術研究所
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理想的深紫外非線性光學(NLO)晶體需同時具備大倍頻響應、合適雙折射和寬禁帶等平衡光學特性。傳統硼酸鹽晶體(如β-BBO)大多難以實現直接深紫外倍頻輸出。目前實用的氟代硼鈹酸鉀(KBBF)晶體,存在層狀生長習性和原料毒性等缺陷。

中國科學院新疆理化技術研究所研究團隊提出,氟化多面體與平面B-O基團協同組裝的結構設計策略。研究利用氟化多面體的剪切效應和定向聚合能力,實現π共軛功能單元的一致排列,成功合成系列堿金屬氟化硼酸鹽晶體KABFRABFCABF

該研究創新性在于通過氟化多面體調控平面B-O單元取向,構建出含1[BO2]鏈的新型結構,其中[BO3F]4-四面體與鏈狀聚合[BO3]3-單元協同組裝,形成平行排列的2[B4O6F]層狀結構。材料表現出卓越性能:倍頻響應達1.6-1.7×KDP1064nm)和0.4-0.5×BBO532nm),最短I類相位匹配波長低至161.5nm至168.6nm,紫外截止邊小于190nm該策略突破了鏈狀聚合[BO3]3-單元構建與非中心對稱結構組裝的控制難題,通過陽離子調控實現結構柔性適配,展現出氟化硼酸鹽體系的結構穩定性與多樣性。

這項研究不僅為深紫外NLO晶體提供了高性能候選材料,更確立了氟化多面體與聚合BO3單元協同作用的設計范式,為下一代無鈹、低毒性深紫外NLO材料的研發開辟了新路徑。

相關研究成果以Constructing Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Crystals via Synergistic Combination of Fluorinated Polyhedra and Polymerized BO3?Units為題,發表在《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上。研究工作得到國家重點研發計劃、新疆維吾爾自治區天山英才培養計劃、中國科學院戰略性先導科技專項等的支持。

論文鏈接

氟化硼酸鹽深紫外NLO晶體研究取得進展

打印 責任編輯:梁春雨

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