广泛的树枝状有机非线性光学(NLO)自组装分子玻璃的纳米研究表明,中间热相态既增强了电场极化性能,又增强了极化后的强相稳定性。在本文中,重点是涉及四极,液晶和氢键自组装机制的树突状NLO分子玻璃,该机制与生色团偶极-偶极相互作用共同决定了相稳定性。具体而言,涉及芳烃-全氟芳烃的树突面对面相互作用与含香豆素的液晶介晶和肉桂酸酯氢相互作用形成对比。树枝状相互作用的强度和偶极场对弛豫行为的影响已通过纳米级能量探测和局部热转变分析进行了分析。发现树枝状基团的存在从根本上改变了转变温度和分子弛豫行为。热跃迁分析表明,具有树枝状基团的分子具有初期跃迁(与缺乏树枝状分子的分子组仅表现出单一跃迁的分子组相反,玻璃态转变温度(T 2)之前的T 1)提供了更高的稳定性和明确的电场极化方式(T 1 < T < T 2)。根据焓和熵能分析,T 1以下的热活动模式被发现与树突结构紧密相连。与热稳定性有关的它们相应的
广泛的树枝状有机非线性光学(NLO)自组装分子玻璃的纳米研究表明,中间热相态既增强了电场极化性能,又增强了极化后的强相稳定性。在本文中,重点是涉及四极,液晶和氢键自组装机制的树突状NLO分子玻璃,该机制与生色团偶极-偶极相互作用共同决定了相稳定性。具体而言,涉及芳烃-全氟芳烃的树突面对面相互作用与含香豆素的液晶介晶和肉桂酸酯氢相互作用形成对比。树枝状相互作用的强度和偶极场对弛豫行为的影响已通过纳米级能量探测和局部热转变分析进行了分析。发现树枝状基团的存在从根本上改变了转变温度和分子弛豫行为。热跃迁分析表明,具有树枝状基团的分子具有初期跃迁(与缺乏树枝状分子的分子组仅表现出单一跃迁的分子组相反,玻璃态转变温度(T 2)之前的T 1)提供了更高的稳定性和明确的电场极化方式(T 1 < T < T 2)。根据焓和熵能分析,T 1以下的热活动模式被发现与树突结构紧密相连。与热稳定性有关的它们相应的