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Enhanced optical anisotropyviadimensional control in alkali-metal chalcogenides

碱金属 各向异性 金属 材料科学 纳米技术 化学物理 光学各向异性 化学 光学 物理 冶金 有机化学
作者
Jingmei Min,Ailijiang Abudurusuli,Junjie Li,Shilie Pan,Zhihua Yang
出处
期刊:Physical Chemistry Chemical Physics [Royal Society of Chemistry]
卷期号:22 (35): 19697-19703 被引量:18
标识
DOI:10.1039/d0cp03521a
摘要

Crystals with both large birefringence and wide transparent range are suitable for broad applications in the areas of optical communications, the laser industry and modulation of the light polarization requirement. In this work, to assist the design of urgently needed crystals with large birefringence in the infrared (IR) region, typical alkali-metal chalcogenides, KPSe6, Na2Ge2Se5, and Li2In2GeSe6 have been studied. They exhibit a hierarchical characteristic in the calculated birefringence by about 0.21, 0.11, and 0.04, respectively. To explore the origin of the birefringence difference, the polarizability anisotropy and the effect of electron distribution anisotropy are analyzed. The alkali-metal chalcogenides KPSe6, Na2Ge2Se5, and Li2In2GeSe6 feature infinite one-dimensional (1D) chains of [PSe6], 2D anionic framework of [Ge2Se5] layers and 3D [In2GeSe9] networks, respectively. It is found that the anionic group with low-dimensional configuration could enhance polarizability anisotropy and render large birefringence for the macroscopic structure. This provides evidence that a low-dimensionality configuration in the structure would be beneficial for the enhancement of optical anisotropy, which can motivate the exploration and design of novel IR birefringent materials.
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