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论文速递 | MicroED技术解析强SHG效应NLO材料登Angew. Chem. Int. Ed.

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2026-04-25 衍微探索

1、论文概述

金属有机非线性光学(NLO)材料同时具有来自有机和无机组分的优越性质,但目前能应用的实例较少。11月26日,武汉纺织大学吴奇教授团队和北京师范大学陈玲教授团队在《Angewandte Chemie International Edition》(IF:16.1)发表了他们最新的研究成果,设计合成了新型的金属有机复合物Zn(C5H4NO)2,在其中发现了非传统的4-羟基吡啶双齿配位模式,该材料产生了非常强的SHG效应,强度在所有紫外透明含锌金属有机化合物中为最大。

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2、衍微探索贡献

在该项研究中,合成的Zn(C5H4NO)2为白色粉末,无法使用常规的单晶衍射获得结构数据,因此使用3D-ED(又称MicroED技术)解析出来。


3、内容速递

Zn(C5H4NO)2的合成和结构确证

低温固相法合成了Zn(C5H4NO)2,得到白色纯净的Zn(C5H4NO)2粉末。通过三维电子衍射3D ED(又称MicroED)技术解析了Zn(C5H4NO)2的晶体结构,确定了所有C、H、O、N、Zn原子的位置,并确认了样品的物相特征和纯度。

Zn(C5H4NO)2晶体结构特点

Zn(C5H4NO)2是极性晶体,结晶在非中心对称(NCS)空间群Fdd2中,每个Zn2+以四配位方式与两个去质子的O原子和两个吡啶N原子配位,形成扭曲的[ZnN2O2]四面体。在单个配体分子中,O和N原子同时与两个相邻的Zn2+阳离子配位,完成双齿配位模式。

SHG效应

双齿配位模式使得[ZnN2O2]四面体的极化均匀排列,产生强烈的SHG效应,其强度是所有紫外透明含锌金属有机化合物中最大的,达到13.6倍KDP。

Zn(C5H4NO)2光学性质

使用Kubelka-Munk方法测量的Zn(C5H4NO)2的带隙为4.40 eV,表明其在紫外区域具有透明度。计算了Zn(C5H4NO)2的非线性光学系数,显示其在1064nm激光下的SHG强度最大,是最近报道的含锌半有机NLO晶体材料中最强的。


4、关于我们

「衍微探索(苏州)科学仪器有限公司」由长三角国家技术创新中心和北京大学苏南研究院联合孵化成立,致力于开发前沿的电子衍射技术,对晶体材料微观结构进行精细表征。

我们在苏州建立了精密机械加工中心、万级无尘组装车间、性能测试实验室和DEMO实验室,并在北京、上海设立了研发中心和销售中心。

目前,我们已为国内多家顶尖研发机构提供纳米晶体电子衍射仪设备和整套电子衍射应用解决方案,包括中国科学技术大学、西湖大学、天津工业大学、中科院、无机固态智慧实验室等。

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3DED/MicroED:微晶结构解析的革命性工具

3DED/MicroED(微晶电子衍射)是一种面向微米至纳米尺度晶体结构解析的高端电子显微分析技术,主要用于对传统单晶X射线衍射难以测定的超微小晶体进行原子级结构解析。

其核心功能是在低电子剂量条件下,获取高完整度、高分辨率的三维电子衍射数据,并通过标准晶体学软件实现精修,准确解析无机材料、有机小分子、药物中间体、高分子晶区及功能材料的晶体结构。


4D-STEM:结构分析的创新技术

4D-STEM 是一种先进的电子显微镜技术,通过电子汇聚束在每个扫描位置捕获完整的二维衍射图案和二维扫描图像,从而生成一个四维数据集。与传统STEM不同,4D-STEM不只是记录强度,而是收集完整的衍射数据,这允许后续通过计算重构各种虚拟图像,包括相衬、取向映射和应变分析。


CrysalView:国产化的电子衍射解决方案

CrysalView纳米晶体电子衍射仪,是衍微探索自主研发的核心产品,集成了3DED/MicroED与4D-STEM等多种先进电子衍射技术,为晶体材料研究提供从微区结构分析到原子级三维结构解析的全流程解决方案。

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用衍射技术探索微观世界

Exploring the microscopic world with diffraction techniques
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