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稀土离子掺杂的矾酸钇(YVO4)晶体的光谱与激光性质的研究

外文题名Study on the spectroscopic and lasing properties of rare-earth ions doped yttrium vanadate(YVO4) crystals,论文作者王金国著,导师徐积仁,张治国研究员指导。

稀土离子掺杂的矾酸钇(YVO4)晶体的光谱与激光性质的研究简介

外文题名Study on the spectroscopic and lasing properties of rare-earth ions doped yttrium vanadate(YVO4) crystals,论文作者王金国著,导师徐积仁,张治国研究员指导。

副题名

学科专业

光学

学位级别

d 1998n

学位授予单位

中国科学院物理研究所

学位授予时间

1998

关键词

钒酸钇 激光晶体 半导体激光泵浦

馆藏号

唯一标识符

108.ndlc.2.1100009031010001/T3F24.012002604933

馆藏目录

BSLW 1999 TN24 10\ \

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稀土离子掺杂的矾酸钇(YVO4)晶体的光谱与激光性质的研究造价信息

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方形格片发道钉

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稀土催干剂

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  • 2022-12-08
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离子弧焊机

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离子弧焊机

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离子切割机

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离子切割机

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离子弧焊机

  • 电流300A
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  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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晶体结构

  • 1200×800×1150
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Ф30钢环5厚扁钢

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  • 展项通过触摸屏方式循环播放π数列,参观者可以输入自己生日,在π数列中找到自己生日.
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听身声音

  • 展项由一个半身人模型(内置之发声检测系统)和一个听诊器组成.参与者戴上听诊器,将探头分别贴在人模型脖子、心脏、肺部、腹部四个标记位置,尝试去听一听,能听到什么声音,并且这些声音又有什么不同
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  • 2022-09-16
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  • 1
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  • 2022-09-14
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稀土离子掺杂的矾酸钇(YVO4)晶体的光谱与激光性质的研究常见问题

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稀土离子掺杂的矾酸钇(YVO4)晶体的光谱与激光性质的研究文献

铒激活重掺杂银硼酸盐玻璃光谱性质 铒激活重掺杂银硼酸盐玻璃光谱性质

铒激活重掺杂银硼酸盐玻璃光谱性质

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大小:845KB

页数: 4页

制备了铒激活的重掺杂银硼酸盐玻璃样品,测量了该样品的吸收光谱、X射线衍射谱。研究结果表明样品中没有金属银簇或金属银纳米粒子存在。应用Judd-Ofelt理论计算了该玻璃中的Er3+离子的J-O参数,计算了辐射跃迁几率、辐射跃迁寿命及4I13/2能级的量子效率。发现银引入到硼酸盐玻璃后,降低了基质的声子能量,提高了基质的折射率,增加了Er3+的4I13/2量子效率和发射截面积,从而增强了1.5μm光发射。同时该玻璃样品1.5μm光发射有较宽的半峰全宽,约为80nm,但量子效率仍然较低。

Yb3+掺杂镓铅锗玻璃光谱性质研究 Yb3+掺杂镓铅锗玻璃光谱性质研究

Yb3+掺杂镓铅锗玻璃光谱性质研究

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页数: 未知

制备了一种新的Yb3+掺杂镓铅锗玻璃,测试了吸收光谱和荧光光谱,研究了基质材料的热稳定性能,计算了光谱和激光性能参数。发现Yb3+掺杂镓铅锗玻璃具有较好的热稳定性能(△T=198℃),高的受激发射截面(0.79pm2)和长的荧光寿命(1.46ms)。与其它Yb3+掺杂基质玻璃相比,Yb3+掺杂镓铅锗玻璃具有更好地激光性能参数和激光性质,表明Yb3+掺杂镓铅锗玻璃是一种新型的Yb3+掺杂包层光纤激光器潜在的基质材料。

钒酸钒酸铋掺杂体系的研究进展

介绍了稀土元素、过渡元素、碳族元素和其它元素的钒酸铋掺杂体系,并对未来的发展方向做出展望。

钒酸稀土元素掺杂的钒酸铋体系

稀土元素掺杂钒酸铋时,通常是稀土离子来取代钒酸铋中的钒,形成掺杂固溶体。C.K. Lee等用固相法实现了钕、钆、铒、镱稀土元素在钒酸铋中的掺杂。具体方法是将Bi2O3、V2O5和RE2O3(RE=Nd,Gd,Er,Yb)按照一定的化学计量比进行称量,随后将称量好的样品加入到玛瑙研钵中,并同时加入丙酮,将其混合。干燥后在850~950℃煅烧20h,冷却到室温后得到掺杂的钒酸铋体系。

然而,有些掺杂并没有取代钒酸铋中的离子,而是以氧化物的形式掺杂在钒酸铋中。Hui Xu 等在钒酸铋中掺入了钬、钐、镱、铕、钆、钕、铈、镧等稀土元素。制备的方法是:先制备钒酸铋,将 0.04mol的Bi(NO3)3·5H2O 溶解到4mol/L的硝酸中,同时将0.04mol的NH4VO3溶解到2mol/L的氢氧化钠中,将上述两个溶液混合后加入7.5g的尿素。随后在90℃下搅拌8h便得到了黄色沉淀,用去离子水和乙醇洗涤得到的黄色沉淀。再制备稀土元素的硝酸盐,将稀土元素的氧化物溶解到浓硝酸中就能值得稀土元素的硝酸盐。最后是稀土元素载入的钒酸铋的制备,将制备好的钒酸铋分散到稀土元素硝酸盐的溶液中,边搅拌边蒸发,直到除去所有的水后,将得到的产物在400℃下煅烧4h。实验得出这些稀土元素是以其氧化物的形式掺杂于钒酸铋样品中。用稀土元素改性的钒酸铋在DRS分析中出现蓝移。Gd3 掺杂的钒酸铋有最好的光催化性能,并且Gd最合适的掺杂量为8%。

钒酸过渡元素掺杂的钒酸铋体系

过渡元素在钒酸铋中的掺杂,存在的方式主要有取代钒酸铋中的钒或者是铋离子,金属颗粒和氧化物等三种形式掺杂在钒酸铋中。并且经掺杂后,普遍能提高钒酸铋的光催化性能。Xiufang Zhang等用光致还原技术制备了银掺杂的钒酸铋薄膜。具体的制备方法为:钒酸铋薄膜是用金属有机沉积法制备的。将铋源和钒源按1∶1的化学计量比分别溶解在乙酸和乙酰丙酮中,完全溶解后将两者混合,制成溶胶后搅拌30min。随后在FTO玻璃上镀一层2.2mm厚的薄膜,镀好后在500℃下煅烧2h。将制得的薄膜在浓度为0.01mol/L的硝酸银溶液中浸泡,随后在紫外灯下照射5min制的了银掺杂的钒酸铋薄膜。实验测试表明银在钒酸铋薄膜中是以金属颗粒的形式存在的,粒径 10~20nm。

钒酸碳族元素掺杂的钒酸铋体系

Duk Kyu Lee等用浸渍法制备了碳掺杂的钒酸铋。具体方法是:将Bi2O3和V2O5按一定的化学计量比进行混合,以无水乙醇为介质,加入ZrO2球石,球磨24h。随后快速进行干燥并在800~900℃下煅烧2h。煅烧得到的粉体再球磨12h制得BiVO4 粉体。将3.0g的BiVO4加入到30mL含有蔗糖的去离子水中,得到的悬浮液边加热边搅拌直至蒸干,将蒸干的粉体在氢气和氮气气氛下300℃热处理1h制备了碳掺杂的钒酸铋。C沉积在钒酸铋的表面,并且没有团聚;随着碳含量的增加,钒酸铋表面的粉体会增加,能带间距会减小,并且能观察到在可见光下宽的吸收峰。和没有掺杂的钒酸铋进行比较,碳掺杂的钒酸铋有更好的光催化性能。在碳掺杂量为3wt%时,光催化活性是最高的。

钒酸其他元素掺杂的钒酸铋体系

Yu-ki Taninouchi等用固相法制备了锂和银掺杂的钒酸铋。具体方法是:将适量的Bi2O3、V2O5、Li2CO3和Ag2O进行混合,并在600℃加热12h。将研磨的粉体做成球形,Li的掺杂量为5%,Ag的掺杂量为5%和10%的样品在 800℃下加热12h,Li的掺杂量为10%的样品在700℃下加热12h。随后,再研磨,将制备的样品压制15min,Li掺杂量为5%和Ag掺杂量为5%的样品在700℃煅烧24h,Li掺杂量为10%的样品在700℃煅烧12h,Ag掺杂量为10%的样品在750℃煅烧12h。最后制得锂和银掺杂的钒酸铋。锂和银的掺杂提高了亚晶胞的对称性和在570℃下Bi2VO5.5 的导电性能。 2100433B

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掺杂稀土纳米发光材料及表面修饰的研究与应用项目摘要

利用化学法制备新型掺杂稀土纳米发光材料及对荧光粉表面的修饰,包覆抗紫外线照射的化合物。探讨样品的合成机理,研究化学组成与样品结构性能的内在关系。利用光谱实验研究样品的光学性能,如:纳米晶的激发、辐射和无辐射过程中,掺杂离子的特征发光性能和发光效率;纳米晶本征电子激发态与掺杂离子电子态的相互作用;影响掺杂离子激发态寿命的各种机制;纳米晶的颗粒大小对这些相互作用的影响。开发新型的发光材料。

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稀土元素掺杂的硼酸盐多形体及其光致发光性质

亚稳定的稀土硼酸盐或硼酸铋是固态激光源的关键组分,最初只能在高温高压条件下得到。2012年,重庆大学丛日红和杨韬教授课题组取得了重要的进展,在常压下合成了δ-Bi1-xREB3O6(RE= La, Ce, Pr, Nd) (J.Mater. Chem.2012,22, 17934–17941)。这些硼酸盐能产生强烈的二次谐波,这意味着它们可以有效地扩大激光频率范围。

在此研究基础上,该课题组又证实在常压下可以轻松制备β-Gd1-xBixB3O6。通过在高压相上的系统的光致发光研究发现,这些硼酸盐的热稳定性可以通过稀土离子和铋离子之间的相互掺杂来操纵。

这项研究使得研究人员更好地了解硼酸盐的合成化学。另外,它还有助于探索硼酸盐高压多晶型物的光学性能。对β-Gd1-xBixB3O6进行Tb3 +和Eu3 +的合理掺杂可以调控发光的颜色。

相关工作发表在Chemistry-An Asian Journal2017. DOI:10.1002/asia.201700405

作者:Xiaorui Sun, Pengfei Jiang, Wenliang Gao, Xianju Zhou, Tao Yang*, Rihong Cong*

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.201700405/full

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