Recently, materials exhibiting large optical nonlinearity with suitable physicochemical properties are of great interest for applications such as frequency conversion, telecommunication, optical computing, optical information processing and high optical data storage [1], [2], [3] and [4]. In order to achieve the suitable crystalline materials with greater non-linear optical (NLO) efficiency, the achievement of noncentrosymmetry in crystals plays a crucial role, which can be sorted out by the selection of best chromophore like SCN−. Earlier, Scientists have prepared and characterized on the second order nonlinear optical (SONLO) materials of the bimetal–thiocyanate family MHg(SCN)4 (M = Cd, Zn, Mn, and Fe) [5], [6], [7], [8], [9] and [10]. The above series of materials possess I4 symmetry built with an octupolar arrangement of SCN− chromophore. It is interesting that the halogen based bimetallic–thiocynate complexes such as Hg3CdCl2(SCN)6 and Hg4CdBr4(SCN)6 have been synthesized and studied by Alain Mosset et al. and subsequently structures have also been solved in order to evaluate the NLO efficiency in relation with the orientation of SCN chromophores and crystal symmetry [11]. These materials have suggested a new engineering route to achieve efficient nonlinear optical crystals with a larger transparency bandwidth. Aissa Gacemi et al. have grown millimeter size crystalline material and made the structural and thermal characterization on bis mercury ferric chloride tetra thiocyanate (MFCTC); Hg2FeCl3(SCN)4 crystals [12]. The detailed characterization studies were not reported elsewhere. Hence, in the present investigations, efforts were made on iron based halogen–thiocyanate crystal and as a sequence, good quality single crystal of MFCTC was grown from ethanol solution and thereby the grown crystal was subjected to single crystal XRD, CHNS, HPLC, FT-IR, temperature dependent ESR, UV–Vis–NIR studies and thermal analysis such as TGA–DTA and DSC and the results were reported for the first time.
มีล่า วัสดุอย่างมีระดับ nonlinearity แสงขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติเหมาะ physicochemical น่าสนใจดีสำหรับแปลงความถี่ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์แสง แสงข้อมูลประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลสูงแสง [1], [2], [3] และ [4] เพื่อให้วัสดุผลึกที่เหมาะสม มีมากขึ้นไม่ใช่เชิงแสง (NLO) ประสิทธิภาพ ความสำเร็จของ noncentrosymmetry ในผลึกมีบทบาทสำคัญ ซึ่งสามารถแยกออกได้ โดยการเลือกของ chromophore สุดเช่น SCN− ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เตรียม และลักษณะสองสั่งไม่เชิงเส้นแสง (SONLO) วัสดุของ bimetal – thiocyanate MHg (SCN) 4 (M = Cd, Zn, Mn, Fe และ) [5], [6], [7], [8], [9] [10] และ ชุดข้างบนวัสดุมีสมมาตร I4 มีการจัด octupolar SCN− chromophore เป็นที่น่าสนใจว่า ฮาโลเจนที่ใช้ bimetallic – thiocynate สิ่งอำนวยความสะดวกเช่น Hg3CdCl2 (SCN) 6 และ Hg4CdBr4 (SCN) 6 มีการสังเคราะห์ และศึกษาโดยไป Mosset et al. และต่อโครงสร้างได้ยังถูกแก้ไขได้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ NLO ในความสัมพันธ์กับการวางแนวของ SCN chromophores และผลึกสมมาตร [11] วัสดุเหล่านี้ได้แนะนำกระบวนการทางวิศวกรรมใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพไม่เชิงเส้นแสงผลึกกับแบนด์วิดธ์ความโปร่งใสที่มีขนาดใหญ่ Aissa Gacemi et al. ได้พัฒนาวัสดุผลึกขนาดมิลลิเมตร และทำจำแนกโครงสร้าง และความร้อนใน bis ปรอทคคลอไรด์ tetra thiocyanate (MFCTC); Hg2FeCl3 (SCN) 4 ผลึก [12] ศึกษาจำแนกโดยละเอียดมีรายงานอื่น ๆ ดังนั้น ในสอบสวนปัจจุบัน พยายามคริสตัลฮาโลเจน – thiocyanate เหล็กยึด และ เป็น ลำดับ ดีเดียวคริสตัลของ MFCTC ถูกพัฒนาจากเอทานอลโซลูชั่น และจึงปลูกผลึกถูกยัดเยียดให้ผลึกเดี่ยว XRD, CHNS, HPLC, FT IR อุณหภูมิขึ้นกับ ESR, UV – Vis-NIR ศึกษาและวิเคราะห์ความร้อนเช่น TGA-DTA และ DSC และผลลัพธ์ได้รายงานครั้งแรก
การแปล กรุณารอสักครู่..

เมื่อเร็ว ๆ นี้จัดแสดงวัสดุที่ไม่เป็นเชิงเส้นแสงขนาดใหญ่ที่มีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่เหมาะสมมีความสนใจที่ดีสำหรับการใช้งานเช่นการแปลงความถี่, การสื่อสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ออปติคอล, การประมวลผลข้อมูลแสงและการจัดเก็บข้อมูลแสงสูง [1] [2], [3] และ [4] . เพื่อให้บรรลุวัสดุผลึกที่เหมาะสมมากขึ้นด้วยการไม่เชิงเส้นแสง (ยูเอฟโอ) ที่มีประสิทธิภาพ, ความสำเร็จของ noncentrosymmetry ในผลึกมีบทบาทสำคัญซึ่งสามารถแยกออกจากการเลือกที่ดีที่สุดเช่น chromophore SCN- ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมและโดดเด่นในลำดับที่สองไม่เชิงเส้นแสง (SONLO) วัสดุของครอบครัว Bimetal-thiocyanate MHG (SCN) 4 (M = Cd, Zn, Mn, และเฟ) [5] [6] [7 ], [8], [9] และ [10] ชุดดังกล่าวข้างต้นของวัสดุครอบครองสมมาตร I4 สร้างขึ้นด้วยการจัด octupolar ของ SCN- chromophore เป็นที่น่าสนใจว่าฮาโลเจนตามคอมเพล็กซ์ bimetallic-thiocynate เช่น Hg3CdCl2 (SCN) 6 และ Hg4CdBr4 (SCN) 6 ได้รับการสังเคราะห์และการศึกษาโดยอแลง Mosset และคณะ และต่อมาเค้ายังได้รับการแก้ไขเพื่อประเมินประสิทธิภาพยูเอฟโอในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแนวของ SCN chromophores และสมมาตรคริสตัล [11] วัสดุเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นเส้นทางวิศวกรรมใหม่เพื่อให้บรรลุผลึกออปติคอลที่มีประสิทธิภาพไม่เชิงเส้นที่มีแบนด์วิดธ์ขนาดใหญ่โปร่งใส Aissa Gacemi และคณะ มีการเติบโตวัสดุผลึกขนาดมิลลิเมตรและทำลักษณะโครงสร้างและความร้อนบนทวิปรอท thiocyanate Tetra คลอ (MFCTC); Hg2FeCl3 (SCN) 4 ผลึก [12] การศึกษาลักษณะรายละเอียดไม่ได้รายงานอื่น ๆ ดังนั้นในการสืบสวนในปัจจุบันมีความพยายามที่ทำเหล็กตามคริสตัลฮาโลเจน thiocyanate และเป็นลำดับที่มีคุณภาพดีผลึกเดี่ยวของ MFCTC ปลูกจากสารละลายเอทานอลและจึงคริสตัลโตถูกยัดเยียดให้ XRD ผลึกเดี่ยว, CHNS, HPLC, FT อินฟราเรด, ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ESR ศึกษา UV-Vis-NIR และการวิเคราะห์ความร้อนเช่น TGA-DTA และ DSC และผลที่ได้รับรายงานเป็นครั้งแรก
การแปล กรุณารอสักครู่..

เมื่อเร็ว ๆนี้ , วัสดุจัดแสดงแสงขนาดใหญ่ที่มีค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เหมาะสม มีความสนใจอย่างมากในการใช้งาน เช่น การแปลงความถี่ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ แสง ข้อมูล การประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลออปติคอลแสงสูง [ 1 ] , [ 2 ] , [ 3 ] และ [ 4 ] เพื่อให้เหมาะสมกับผลึกวัสดุมากกว่าเส้นแสง ( nlo ) ประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ noncentrosymmetry ในผลึกมีบทบาทสําคัญซึ่งจะถูกแยกออกโดยการเลือกที่ดีที่สุดที่มีสีเหมือน SCN − . ก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เตรียมไว้ และลักษณะที่แสงแบบไม่เชิงเส้นอันดับสอง ( sonlo ) วัสดุของ bimetal และครอบครัว mhg ไทโอไซยาเนต ( SCN ) 4 ( M = CD , Zn , Mn , Fe ) [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] , [ 8 ] , [ 9 ] และ [ 10 ]ชุดข้างต้นของวัสดุมีความสมมาตรสร้างไอโฟร์กับการจัด octupolar ของ SCN −ที่มีสี มันเป็นที่น่าสนใจที่ใช้ฮาโลเจน bimetallic เชิงซ้อนเช่น hg3cdcl2 –ไทโอไซยาเนต ( SCN ) 6 hg4cdbr4 ( SCN ) 6 ได้สังเคราะห์และศึกษาโดย Alain mosset et al .และต่อมาโครงสร้างยังได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพ nlo ในความสัมพันธ์กับทิศทางของการมีบุตรยากและระบบผลึกสมมาตร [ 11 ] วัสดุเหล่านี้มีแนะนำเส้นทางวิศวกรรมใหม่เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพเชิงแสงผลึกที่มีแบนด์วิดธ์ความโปร่งใสขนาดใหญ่ Aissa gacemi et al .โตขึ้นมิลลิเมตรขนาดผลึกวัสดุและทำให้การระบายความร้อนและโครงสร้างในทวิปรอท เฟอร์ริค คลอไรด์เตตราไทโอไซยาเนต ( mfctc ) ; hg2fecl3 ( SCN ) 4 ผลึก [ 12 ] การศึกษาลักษณะสมบัติของการไม่รายงานอื่น ดังนั้น ในการตรวจสอบปัจจุบัน ความพยายามทำให้เหล็กฮาโลเจน–ไทโอไซยาเนตและเป็นคริสตัลตามลำดับคุณภาพดีผลึกเดี่ยวของ mfctc โตจากสารละลายเอทานอลและจึงปลูกผลึกภายใต้ XRD , ผลึกเดี่ยว chns , HPLC , FT-IR , ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ESR , UV – 3 –คือการศึกษาและวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน เช่น dta และ TGA และ DSC และผลลัพธ์ที่ได้รายงานเป็นครั้งแรก
การแปล กรุณารอสักครู่..
