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1.
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   
2.
采用顶部籽晶法生长出掺杂浓度为3%的Nd:Na3La9O3(B03)8(Nd:NLBO)晶体。X射线粉末衍射图表明Nd:NLBO与NLBO的晶体结构相同,属于六方晶系。Nd:NLBO(3%)晶体的分凝系数为1.05。测试了晶体的吸收光谱,Nd:NLBO晶体在804nm有较强的吸收,吸收截面为3.2×10^20cm^2,半宽度为6.3nm。Nd:NLBO可能是一种潜在的自倍频晶体。  相似文献   
3.
为了制定富锂固溶体正极材料的生产工艺,需要对其前驱体中锰含量进行准确测定,以硝酸铵为氧化剂,采用磷酸固定锰的价态,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定锰的容量法来测定锰含量,并对溶样方法及温度控制、磷酸的加入量、加入硝酸铵时的温度控制和硝酸铵的加入量等条件进行了优化实验,实验结果表明:称样量为0.300 0g,溶样消耗盐酸10mL,加入10mL H3PO4,溶液温度240℃时加入1.2g硝酸铵进行氧化,测定准确度最高,加标回收率为99.70%~100.5%,相对标准偏差小于0.24%,方法耗时短,不需要加入任何掩蔽剂,适合实际分析采用。  相似文献   
4.
采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定富锂锰基正极材料中的钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅等9种杂质元素,并对样品的前处理条件、仪器测试条件、分析谱线的选择以及基体干扰情况进行了讨论.方法的相对标准偏差为1.1%~5.1%,加标回收率为93.0%~104.0%.方法操作简便,精密度好,准确度高,可以为富锂锰基正极材料中微量杂质元素提供一种可靠的分析测定方法.  相似文献   
5.
采用顶部籽晶法生长Nd3+: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Nd3+:Na3La9O3(BO3)8晶体的光谱性能.812 nm处较宽的吸收峰适合AlGaAs LD泵浦的吸收.分别计算了Nd3+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   
6.
测量了Na3La9B8O27晶体在紫外-可见光-红外波段的透射光谱和反射光谱,分析得到其在上述波段的吸收光谱。在波长400nm~2000nm范围内,透射比超过80%,禁带宽度为3.93eV,没有明显的缺陷和杂质吸收。测量了该晶体在太赫兹波段的时域光谱,分析得到其在上述波段的吸收光谱、折射光谱,且通过光学常数之间的关系,得到其介电常数ε曲线。在0.3~1.5THz内吸收小于10cm-1。在0.3~2.4THz内,介电常熟实部ε1成近似线性递增趋势,介电常熟虚部ε2小于0.03。  相似文献   
7.
建立了一种电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)同时测定镨钕氧化物中氯(Cl)和硫(以SO42-形式存在)含量的方法。读取真空紫外波段129~190 nm谱线信号,优化了测试参数。使用硝酸低温溶解样品,选择分析谱线为Cl(134.724 nm)和S(180.731 nm),标准曲线法测定。在优化条件下,Cl和S在0~10 mg/L范围内线性相关系数均为0.9999, Cl回收率为93.1%~107.2%,相对标准偏差(RSD)为4.8%; S回收率为89.9%~94.9%, RSD为3.8%。该方法可以检测镨钕氧化物材料中含量大于0.014%的Cl和含量大于0.003%的S。  相似文献   
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