Banca de DEFESA: LUIS MIGUEL GOMES ABEGÃO
25/06/2017 17:26
Os últimos avanços no campo da óptica não linear (ONL) mostram que compostos formados por
moléculas orgânicas possuindo estruturas conjugadas e grupos doadores ou aceitadores de elétrons
poderão ser compostos promissores para a integração em dispositivos ou aplicações fotônicas,
tais como, micro-fabricação tridimensional, limitação óptica, marcadores biológicos, fototerapia
dinâmica, entre outras. Nesta tese foi realizada a caracterização óptica linear e não linear de duas
classes de moléculas orgânicas: chalconas e oxazóis. Foram estudados os efeitos ópticos não lineares
de segunda e terceira ordem, nomeadamente a primeira hiperpolarizabilidade molecular (HRS)
e a seção de choque da absorção de dois fótons (A2F ) para oito compostos do tipo chalconas e seis
compostos do tipo corantes de oxazóis. Os valores experimentais de HRS e A2F foram determinados
experimentalmente através do espalhamento de hyper-Rayleigh e da técnica de varredura-
Z, respectivamente. Os valores máximos encontrados para HRS foram de 42 1030 (esu) e
412 1030 (esu) para os compostos do tipo chalconas e oxazóis, respectivamente. Em relação
aos valores de A2F que tiveram os seus máximos em 42 GM e 85 GM para os compostos do
tipo chalconas e oxazóis, respectivamente. Estes resultados permitem identificar um menor desempenho dos compostos do tipo chalconas em relação aos oxazóis em relação aos efeitos de ONL
estudados, muito provavelmente devido à diferença de comprimento da estrutura conjugada e aos
diferentes grupos doadores eletrônicos presentes nos diferentes compostos. Sempre que foi possível,
e com o intuito de interpretar melhor os resultados experimentais, foram realizados cálculos
químico-quânticos empregando a teoria do funcional de densidade, independente e dependente do
tempo, através dos programas de simulação computacional Dalton e Gaussian 09.
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