光電大部分の点で用途に応じて強誘電体材料は、優れた光導電性および太陽光発電特性が得られ、光生成キャリアの分離を容易にするために起因する破壊強誘電体の自発分極対称では研究者の注目を集めているための無機ハイブリッドペロブスカイト開発 - 、光と物質の強誘電体材料(2光子吸収光)との間の相互作用は、従来の無機ペロブスカイト型強誘電体材料の有意な二光子吸収係数は一般に小さく、有機であります優れた2光子吸収特性を有する新しい強誘電体の設計は、新しいアイデアを提供する。
構造化学の国家重点実験室、物質の構造の福建省研究所見つかった2次元のダブルペロブスカイト型無機 - 有機ハイブリッド強誘電体の研究を構築するために、混合有機アミンカチオンを導入することにより、無機光学結晶材料の研究グループの研究者羅Junhuaチーム、無機化合物強誘電体化合物の自発分極の乱れ相乗的誘導を注文有機歪んだ八面体カチオン、同じ時間、化合物が室温以上のキュリー温度(322K)と強誘電体の顕著な自発分極を示しますFJIRSMと機能ナノ構造研究室の設計と組み立て病院の研究者陳元タスクフォース、および光学と精密機械の更なる共同研究フェロー上海研究所、中国科学アカデミーの研究グループは王6月、層状の強誘電体材料が良い示すことが見出さ最大で5.76×103センチメートルと2光子吸収、・GW-1二光子吸収係数。研究は、2光子吸収のペロブスカイト型強誘電体優れた性能がさらに強誘電性を拡大するための新しい設計戦略を提供して設計されています身体光学非線形吸収応用研究
研究結果は、「アメリカ化学会」、李教授リナにナショナルの優秀な若手人の財団、戦略的なパイロットプロジェクトの中国科学院、およびプロジェクト「海西」百人のチームの科学研究所中国科学院の研究を関連付ける第一著者に出版されChunmiao Talents特別プロジェクト、中国の優れた青少年基金の自然科学財団など