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相似文献
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1.
NaCl(OH^-)晶体中的(F2)H色心是理想的激光工作心。本文设计一个系统实验,测定了室温光聚集和液氮温度光聚集过程NaCl(OH^-)光谱性质变化,研究了此过程(F2)HI和(F2)H2色心的形成,探讨了(F2)H色民主的结构和性质。浓度罗高、稳定性好的(F2)H激光工作心。  相似文献   

2.
NaCl(OH)^—)色心激光晶体的单晶生长研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用NaCl-NaOH掺杂,控制晶体中OH^-的含量在1080ppm,排除K^+,Li^+等杂质离子的影响,调整适当的生长工艺条件,在Ar气氛中用Czochralski法生长晶体,获得了性质优良的NaCl(OH^-)单晶,为NaCl(OH^-);(F2^+)H色心激光晶体的制备及激光运转奠定了良好的基础。  相似文献   

3.
描述了掺氧族离子(O^2-,S^2-,Se^2-)NaCl晶体中(F2^+)H心的制备过程,报道了氧族离子稳定的(F2^+)H心的吸收光谱和发射光谱,测量了这些(F2^+)H心的室温避光稳定性。研究表明,氧族离子对F2^+心的稳定作用顺序为O^2-〈Se^2-〈S^2-,而受这三种离子扰动的(F2^+)H心的光谱峰位相对于纯F2^+心的移动大小亦为这一顺序。这一顺序与它们相应元素的电子亲合能顺序相  相似文献   

4.
通过对吸收光谱及荧光强度的研究,本文讨论了几种不同掺杂浓度的LiF:Mg^2+晶体中室温下F^+2心的热衰变及Mg^2+-F^+2-Vc心的形成过程和稳定性,并讨论了Mg^2+-F^+2-Vc心的形成速度与晶体中的Mg^2+离子浓度的关系。  相似文献   

5.
Sr:BaF2中的F型色心的电子结构及转型及理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文运用嵌入原子簇的电荷自治离散变分方法(DVM-Xα方法)分别对Sr:BaF2晶体中F,F^+和FA「St^2+」心的能级结构进行了计算,得到了F,F^+和FA「Si^2+」心的光学吸收跃迁模式,其跃迁能量分别是1.91eV,1.89eV,2.13eV。我们认为,经电子辐照后的Sr:BaF2晶体,在光吸收实验中测到的640nm(1.94eV),840nm(2.15eV)两个峰分别是由于电子辐照过  相似文献   

6.
掺钕铍酸镧-Nd^3^+:La2Be2O5(Nd^3^+:BEL)激光晶体为单斜晶系,其荧光谱具有线性偏振特性。本文用提拉法生长了Nd^3^+:BEL单晶,并对晶体结构进行了分析,对其光谱特性(吸收,偏振荧光谱,低温谱及荧光寿命等)和激光二极管(LD)泵浦的激光特性进行了研究,并和Nd:YAG晶体进行了比较。  相似文献   

7.
张晋 《人工晶体学报》1998,27(3):246-250
测量和分析了V:Al2O3晶体在电子辐照前后的吸收谱,发射谱和正电子湮没寿命及强度。结果表明:电子辐照可使V:Al2O3晶体中的V离子变价,而中子辐照在晶体中诱生F^2+2和(V^&3+-F^+2)心。(V^3+-F^+3)心可发射450-560nm5 连续荧光。  相似文献   

8.
作者测试了Cr^3+,Tm^3+和Ho^3+离子在YAG晶体中的吸收谱、荧光谱及荧光衰减寿命。计算了Cr^3+向Tm^3+和Ho^3+及Tm^向Ho^3+的能量转移效率。在(Cr,Tm,Ho):YGA晶体中由于加入Cr^3+,Tm^3+离了,使Ho^3+离子被敏化、荧光强度增大。(Cr,Tm,Ho):YAG晶体是制作-2μm(^5I7-^5I8)波长激光的优质晶体。  相似文献   

9.
描述了掺Cr^3+离子的紫翠宝石(Cr^3+:BeAl2O4)单晶的晶体结构、物理性质、晶体的吸收光谱与发射光谱及其激光特性。讨论了用引上法生长Cr^3+:BeAl2O4晶体的一些工艺问题中。引上法晶体生长过程中选用较慢的提拉速度、较快的转束客生长较大直径的晶体的工艺参数,能够生长出高质量的Cr^3+:BeAl2O4单晶本。我们的实验表明,采用温梯法也能生长出高质量的Cr^3+:BeAl2O4单晶  相似文献   

10.
YAG∶Er晶体中的自饱和跃迁和激光波长红移   总被引:2,自引:0,他引:2  
用提拉法生长出YAG∶Er晶体,测定和分析了晶体的晶胞参数。讨论了^2H11/2,^4S3/2,^4F9/2能级的发光与猝灭,^4I11/2→^4I13/2自饱和跃迁的变化规律及激光波长红移的有关因素。  相似文献   

11.
ZnWO4:Mn^2+晶体生长及光谱特征   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用Czochralski技术生长出光学质量的ZnWO4:Mn^2+单晶。根据所测吸收谱,荧光光谱,激光光谱和荧光寿命,推导出激活离子能级图。结果表明,在低对称晶体中,Mn^2+离子呈现出以588.6nm为中心的宽带荧光,由光谱数据可以看出,该晶体为一潜在短波长可调谐激光工作物质。  相似文献   

12.
Cr^4+离子在晶格中的结构稳定性   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文着重从以下三个方面系统论述Cr^4+离子在Y3Al5O12晶格中的稳定性:二介补偿离子的选择;生长气氛的影响;以及Cr^4+离子的退火效应和形成动力学。分析结果表明,Ca^2+离子是最佳补偿离子,氧化气氛的退火温度应高于1000K;而Cr^4+离子在Y3Al5O12晶格中的稳定性与生长气氛无关。  相似文献   

13.
本文采用固相反应法合成了一系列掺Nd^3+的Na3La2(BO3)3(Na3La2(BO3)3:Nd^3+)多晶粉末,X—ray粉末衍射分析表明,它们属于正交晶系,Amm2空间群。测试了Na3La2(BO3)3:Nd^3+的红外光谱、反射光谱和荧光光谱,观察到试样在590nm、740nm和800nm附近存在显著吸收,以及在878nm、1067nm、1326nm三个发射带。研究了发光强度与Nd^3+离子浓度之间的关系,确定了Nd^3+离子在Na3La2(BO3)3基质中发光的适宜浓度为10%摩尔分数。  相似文献   

14.
用恒沸水解方法(BH)制备了颗粒度均一(0.1μm)的纳米晶(9nm)2.2mol%Y2O3-ZrO2(以下简称:2.2Y-ZrO2),用化学共沉淀方法(CP)制备了松散团絮状的纳米晶(20nm)2.2Y-ZrO2。对这两类ZrO2粉体增韧SiC中介金刚石超硬复相陶瓷进行了XRD、SEM、及韧性、耐磨性分析测定。结果表明,超高压烧结后,水解法ZrO2在SiC是介相内以均一的粒度(0.1μm)均匀分  相似文献   

15.
本文提出了一个计算二元半导体中过渡金属离子顺磁g因子的共价模型,并用以计算了GaP:Co^2+晶体的g因子,计算值与实验值吻合很好,从而解决了用经典方法得到的g因子值与实验值相比偏小的问题。  相似文献   

16.
采用顶部籽晶法生长Nd^3+:Na3La9O3(BO3)8晶体。在室温下测试了吸收光谱、发射光谱和荧光寿命。应用Judd-Ofelt理论评价了Nd^3+:Na3La9O3(BO3)8晶体的光谱性能。812nm处较宽的吸收峰适合AlGaAs LD泵浦的吸收。分别计算了Nd^3+离子的唯象强度、谱线强度、辐射寿命、荧光分支比和荧光量子效率。  相似文献   

17.
研究了在H2-CH4-CO2气相系统中金刚石薄膜的沉积情况。随着CO2浓度的增大,金刚石薄膜二次成核现象减少,晶体形态趋于完整,薄膜质量变化;随着CO2、CH42的同时增大,金刚石薄膜农渐从完整晶体形态变为菜花状聚晶体,薄膜质量变差;在较高的CH4(约15%)、CO2(约20%)浓度下,仍可获得昌体形态貌良好的金刚石薄膜;在H2_CO2气相系统中,不能沉积金刚石薄膜。  相似文献   

18.
利用溶剂热法合成了一个新的钴(II)配合物[Co(pht)2(MeOH)2(H2O)2](Hpht:苯妥英,即5,5-二苯基-2,2眯唑烷酮),通过元素分析、红外光谱、热重差热分析、X射线单晶衍射等技术对其结构进行了表征。单晶结构分析表明,该晶体属单斜晶系,P21/C空间群,晶胞参数:a=1.2124(2)nm,b=1.09996(19)nm,c=1.1574(2)nm,β=92.555(2)°,V=1.5419(5)nm^3,Dc=1.425mg/m^3,Z=2,F(000)=690,μ=0.615mm^-1,R1=0.0467,wR2=0.1116[I〉2σ(I)],GOF=1.026。Co(II)离子位于八面体的中心,与六个配位原子配位(4O+2N)。  相似文献   

19.
测试了Nd:YBVO4和Nd:YLiF4晶体的吸收和荧光谱,并根据Judd-Ofelt理论计算了Nd^3+离子在YVO4、YLiF手YAG晶体中的唯象强度参数Ω、Ω4,利用这些值计算了振子强度fJJ,荧光寿命rj,荧光分支比βJJ和辐射截面σ等光谱参数。从速方程计算了Nd^3+离子这三种晶体中的最佳掺杂浓度。论述了YVO4和YLiF4作为基质晶体的优点。  相似文献   

20.
本文研究了不同掺Ti^3+浓度对温梯法生长的Ti:Al2O3晶体吸收光谱、荧光光谱和X射线衍射光谱的影响。根据吸收光谱提出了一个色心模型。对比了样品各处420nm荧光谱,发现掺Ti^3+浓度越大,该处荧光强度越弱,同时解释了420肿处荧光峰的起源。对比了样品各处720nm处的荧光谱,发现掺Ti^3+浓度越大,该处荧光强度越强。X射线衍射谱(XRD)表明,衍射峰强度随掺Ti^3+浓度的增大而逐渐增强。  相似文献   

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