Large static first and second hyperpolarizabilities dominated by excess electron transition for radical ion pair salts M2˙+TCNQ˙− (M = Li, Na, K)

文献情報

出版日 2008-11-04
DOI 10.1039/B809161G
インパクトファクター 3.676
著者

Zong-Jun Li, Fang-Fang Wang, Zhi-Ru Li, Hong-Liang Xu, Xu-Ri Huang, Di Wu, Wei Chen, Guang-Tao Yu, Feng Long Gu, Yuriko Aoki


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要旨

The interesting radical ion pair salts M2˙+TCNQ˙− (M = Li, Na, K) are a particular class of charge transfer complexes with excess electron. The ground states of these complexes are triplet. The C2v symmetry geometrical structures of the M2˙+TCNQ˙− (M = Li, Na, K) with all-real frequencies are obtained at the density functional theory (DFT) B3LYP/6-31+G(d) level. All calculations of electric properties in this paper have been carried out at the restricted open-shell second order Møller–Plesset perturbation theory (ROMP2) level. Owing to existing excess electron (from the polarized alkali metal atoms) these charge transfer complexes exhibit large nonlinear optical (NLO) responses dominated by excess electron transitions. For these radical ion pair salts M2˙+TCNQ˙−, the static first hyperpolarizabilities (β0) are large. The order of β0 values is 19 203 (M = Li) < 24 140 (M = Na) < 29 065 a.u. (M = K). Specially, the second hyperpolarizability (γ0) of the complexes with excess electron is obtained for the first time. These static second hyperpolarizabilities are also large. The order of γ0 values is 2 213 006 (M = Li) < 3 136 754 (M = Na) < 7 905 623 a.u. (M = K). Among the three structures, K2˙+TCNQ˙− has the largest γ0 value to be 7.9 × 106 a.u. (3982 × 10−36 esu), which is about 9 times larger than that of the intramolecular charge transfer complex σ-arylvinylidene trans-[Ru(4-CCHC6H4CCC6H4NO2)Cl(dppm)2]PF6 [Hurst et al., Organometallics, 2001, 20, 4664]. The present investigation provides a new kind of candidates for the high-performance NLO materials.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
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Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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