Materiais fotovoltaicos orgânicos e materiais ópticos não lineares compartilham características moleculares intrínsecas comuns — como forte absorção de luz, alta mobilidade de portadores de carga e níveis de energia ajustáveis. Portanto, este estudo seleciona um sistema de anéis fundidos de bitiofeno com potencial de aplicação fotovoltaica como objeto de pesquisa. Utilizando TTTTB6-2CHO (TB1) e IDTTB6-2CHO (TB2) como moléculas comparativas, suas propriedades ópticas não lineares na região do infravermelho próximo foram investigadas sistematicamente. Os resultados da espectroscopia de absorção transiente demonstram que o TB1 exibe uma absorção de estado excitado forte e persistente dentro da faixa espectral de 650–900 nm, conferindo-lhe um excelente desempenho de absorção de dois fótons (uma seção de choque de até 5591 GM a 650 nm) e um limiar de limitação óptica ultrabaixo (0.00147 J/cm2 sob irradiação de laser de femtossegundo a 800 nm). Os achados deste estudo não apenas confirmam a viabilidade do desenvolvimento de materiais ópticos não lineares a partir de moléculas candidatas fotovoltaicas, mas também destacam a eficácia da estratégia de “substituição de benzeno por tiofeno” no aumento significativo da não linearidade óptica. Esses resultados fornecem princípios de design valiosos para o desenvolvimento de materiais optoeletrônicos orgânicos multifuncionais, particularmente para cenários de aplicação como proteção contra laser.
Li et al. (Fri,) estudaram essa questão.