二磷酸二铁的非线性光学性质。理论研究

J. Urdaneta, Humberto Soscún, Ana Ocando, A. Campos
{"title":"二磷酸二铁的非线性光学性质。理论研究","authors":"J. Urdaneta, Humberto Soscún, Ana Ocando, A. Campos","doi":"10.33936/REV_BAS_DE_LA_CIENCIA.V3I3.1575","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"  \nLa óptica no lineal (NLO, por sus siglas en inglés de: No Linear Optics) se ha desarrollado en los últimos años como un importante campo de investigación debido a su aplicabilidad en la fotoelectrónica y tecnología fotónica. En las últimas décadas los complejos organometálicos se han convertido en una clase de moléculas de gran interés en NLO. Estos complejos combinan las ventajas de las moléculas orgánicas con las ofrecidas por las sales inorgánicas. En este trabajo se realizó un estudio mecano-cuántico computacional de la contribución electrónica en fase gas de las propiedades ópticas del difosfaferroceno a nivel estático, empleando el método DFT CAM-B3LYP y el conjunto base 6-31+G(d,p), en conjunto con la metodología de campo finito basadas en la ecuaciones de Kurtz. Adicionalmente se realizaron cálculos para el ferroceno a modo comparativo. La comparación teoría-experimentales, muestra que la metodología empleada proporciona valores comparables, mostrando una correspondencia de 93 % para aave, y un 87 % para gave. Con respecto a las propiedades ópticas, se observa que el complejo de difosfaferroceno es mayormente polarizable que el ferroceno. Sin embargo, las mayores contribuciones se observan en las propiedades NLO, donde para b la respuesta calculada para el complejo difosfaferroceno es 72 ua, a diferencia de ferroceno el cual no presenta respuesta por ser una molécula centro simétrica. En gave, la respuesta es casi dos veces superior. Estos resultados permiten inferir que la interacción de anillos fosfolil con el átomo de Fe origina una mayor perturbación o deslocalización de la densidad electrónica de la molécula, promoviendo así elevadas respuestas ópticas cuando se aplican campos eléctricos, catalogándolo como un candidato potencial para el diseño de nuevos materiales NLO. \n  \nPalabras clave: NLO, difosfaferroceno, óptica, DFT, (hiper)polarizabilidades. \n  \nAbstract \nNon linear optics (NLO) has been developed in recent years as an important field of research due to its applicability in photoelectronics and photonic technology. In recent decades organometallic complexes have become a class of molecules of great interest in NLO. These complexes combine the advantages of organic molecules with the ones offered by inorganic salts. In this work, a computational quantum mechanics study of the electronic contribution in gas phase of the optical properties of diphosphaferrocene at a static level was carried out, using the CAM-B3LYP DFT Method and the 6-31+G(d,p) basic set, together with the finite field methodology based on Kurtz equations. Additionally, the ferrocene molecule was studied for comparison purposes. The theory-experimental comparison shows that the methodology used provides comparable values, showing a 93% correspondence for aave, and 87% for gave. With respect to the optical properties, it is observed that the diphosphaferrocene complex is mostly more polarizable than ferrocene. However, the greatest contributions are observed in the NLO properties, where for b, the calculated response for the diphosphaferrocene complex is 72 ua, different from, which does not respond because it is a symmetric center molecule. In gave, the answer is almost double. These results allow us to infer that the interaction of phospholyl rings with the Fe atom causes a greater perturbation or delocalization of the electronic density of the molecule, promoting high optical responses when an electric field is applied, cataloging it as a potential candidate for the design of new NLO materials. \n  \nKey words: NLO, diphosphaferrocene, optics, DFT, (hyper) polarizabilities.","PeriodicalId":21557,"journal":{"name":"Revista Bases de la Ciencia. e-ISSN 2588-0764","volume":"30 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Propiedades ópticas no lineales del difosfaferroceno. Un estudio teórico\",\"authors\":\"J. Urdaneta, Humberto Soscún, Ana Ocando, A. 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摘要

非线性光学(NLO)由于其在光电子和光子学技术中的适用性,近年来已发展成为一个重要的研究领域。在过去的几十年里,有机金属配合物已经成为NLO研究中非常有趣的一类分子。这些配合物结合了有机分子的优点和无机盐的优点。在这个工作进行了一项研究计算mecano-cuántico贡献电子光学特性的阶段天然气一级difosfaferroceno静态方法,使用DFT CAM-B3LYP和6-31基地集+ G (d, p),总的说来场方法基于方程的有限库尔茨。此外,还对二茂铁进行了比较计算。理论和实验比较表明,所采用的方法提供了可比值,aave的对应度为93%,gave的对应度为87%。在光学性质方面,二磷酸二茂铁配合物比二茂铁更容易极化。然而,最大的贡献是在NLO性质中观察到的,其中b对二磷酸二茂铁配合物的计算响应是72 ua,而二茂铁由于是对称的中心分子而没有响应。在gave中,答案几乎是这个数字的两倍。这些结果可以推断戒指fosfolil交互与信仰导致更高的扰动或离岸外包原子分子电子密度,从而促进高电场光学当适用的答案,catalogándolo作为新材料设计的潜在候选人NLO。关键词:NLO,二磷二茂铁,光学,DFT,(超)极化率。摘要非线性光学(NLO)由于其在光电子学和光子学技术中的应用,是近年来发展起来的一个重要研究领域。= =地理= =根据美国人口普查,这个县的面积为。这些complexes搭配the advantages of organic molecules with the ones offered by inorganic salts。在本工作中,利用CAM-B3LYP DFT法和6-31+G(d,p)基本集,以及基于库尔茨方程的有限场法,对静态电平上二磷酸铁的光学性质在气相中的电子贡献进行了计算量子力学研究。= =地理= =根据美国人口普查,这个县的总面积是,其中土地和(5.064平方公里)水。理论实验比较表明,所使用的方法提供了可比较的值,aave的对应度为93%,gave的对应度为87%。= =地理= =根据美国人口普查,这个县的面积为,其中土地和(1.1%)水。然而,上最伟大捐赠are observed in the NLO properties, b where for the response计算for the diphosphaferrocene complex is 72 ua、不同from which并不因为它是symmetric center molecule。在gave中,答案几乎是双重的。这些成果allow us to infer that the interaction of phospholyl rings with the信仰atom制造a greater perturbation or delocalization of the electronic density of the molecule,促进高optical responses when an electric field is applied, cataloging it as a潜力,for the design of new NLO materials。关键词:NLO,二磷酸铁烯,光学,DFT,(超)极化能力。
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Propiedades ópticas no lineales del difosfaferroceno. Un estudio teórico
  La óptica no lineal (NLO, por sus siglas en inglés de: No Linear Optics) se ha desarrollado en los últimos años como un importante campo de investigación debido a su aplicabilidad en la fotoelectrónica y tecnología fotónica. En las últimas décadas los complejos organometálicos se han convertido en una clase de moléculas de gran interés en NLO. Estos complejos combinan las ventajas de las moléculas orgánicas con las ofrecidas por las sales inorgánicas. En este trabajo se realizó un estudio mecano-cuántico computacional de la contribución electrónica en fase gas de las propiedades ópticas del difosfaferroceno a nivel estático, empleando el método DFT CAM-B3LYP y el conjunto base 6-31+G(d,p), en conjunto con la metodología de campo finito basadas en la ecuaciones de Kurtz. Adicionalmente se realizaron cálculos para el ferroceno a modo comparativo. La comparación teoría-experimentales, muestra que la metodología empleada proporciona valores comparables, mostrando una correspondencia de 93 % para aave, y un 87 % para gave. Con respecto a las propiedades ópticas, se observa que el complejo de difosfaferroceno es mayormente polarizable que el ferroceno. Sin embargo, las mayores contribuciones se observan en las propiedades NLO, donde para b la respuesta calculada para el complejo difosfaferroceno es 72 ua, a diferencia de ferroceno el cual no presenta respuesta por ser una molécula centro simétrica. En gave, la respuesta es casi dos veces superior. Estos resultados permiten inferir que la interacción de anillos fosfolil con el átomo de Fe origina una mayor perturbación o deslocalización de la densidad electrónica de la molécula, promoviendo así elevadas respuestas ópticas cuando se aplican campos eléctricos, catalogándolo como un candidato potencial para el diseño de nuevos materiales NLO.   Palabras clave: NLO, difosfaferroceno, óptica, DFT, (hiper)polarizabilidades.   Abstract Non linear optics (NLO) has been developed in recent years as an important field of research due to its applicability in photoelectronics and photonic technology. In recent decades organometallic complexes have become a class of molecules of great interest in NLO. These complexes combine the advantages of organic molecules with the ones offered by inorganic salts. In this work, a computational quantum mechanics study of the electronic contribution in gas phase of the optical properties of diphosphaferrocene at a static level was carried out, using the CAM-B3LYP DFT Method and the 6-31+G(d,p) basic set, together with the finite field methodology based on Kurtz equations. Additionally, the ferrocene molecule was studied for comparison purposes. The theory-experimental comparison shows that the methodology used provides comparable values, showing a 93% correspondence for aave, and 87% for gave. With respect to the optical properties, it is observed that the diphosphaferrocene complex is mostly more polarizable than ferrocene. However, the greatest contributions are observed in the NLO properties, where for b, the calculated response for the diphosphaferrocene complex is 72 ua, different from, which does not respond because it is a symmetric center molecule. In gave, the answer is almost double. These results allow us to infer that the interaction of phospholyl rings with the Fe atom causes a greater perturbation or delocalization of the electronic density of the molecule, promoting high optical responses when an electric field is applied, cataloging it as a potential candidate for the design of new NLO materials.   Key words: NLO, diphosphaferrocene, optics, DFT, (hyper) polarizabilities.
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