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激光加热基座法生长β-BaB_2O_4单晶纤维 被引量:2
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作者 唐鼎元 R.K.Route R.S.Feigelson 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 1989年第3期188-194,共7页
应用激光加热基座法(LHPG)生长了β-BaB_2O_4(BBO)单晶纤维。为了避免直接从熔体中生长带来的α-β固相转变,低温相单晶纤维必须从溶液中生长。我们的研究表明 Na_2O 和 B_2O_3是最好的熔剂。本文还研究了溶液的组成和籽晶的方向对纤维... 应用激光加热基座法(LHPG)生长了β-BaB_2O_4(BBO)单晶纤维。为了避免直接从熔体中生长带来的α-β固相转变,低温相单晶纤维必须从溶液中生长。我们的研究表明 Na_2O 和 B_2O_3是最好的熔剂。本文还研究了溶液的组成和籽晶的方向对纤维生长速度和质量的影响。观察了一些纤维中的包裹体,并讨论了它们的形成与生长界面处过冷之间的关系。 展开更多
关键词 偏硼酸钡 单晶纤维 LHPG法 助熔剂
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三硼酸锂(LBO)单晶纤维的生长
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作者 侯建国 唐鼎元 +4 位作者 林翔 陈创天 叶林华 陈继勤 丁祖昌 《人工晶体学报》 CSCD 1991年第3期328-328,共1页
三硼酸锂LiB_(3)O_(5)(LBO)是一种优良的紫外非线性光学晶体。本文报导了我们采用激光加热基座法生长LBO单晶纤维的一些实验结果。由于该晶体为非同成分点熔化,它在834℃时会分解。所以无法直接从熔体中生长。必须采用助熔剂法生长。
关键词 激光加热基座法 非线性光学晶体 LBO单晶纤维
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毛细管下降法区熔生长NPP纤维单晶体
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作者 俞贤椿 苏根博 +1 位作者 吴柏昌 贺友平 《人工晶体学报》 CSCD 1991年第3期332-332,共1页
有机材料N-4-硝基苯N-L-脯氨醇(NPP)晶体,是具有极高非线性特性的分子晶体,它在1.15μm波长的激光下其有效非线性效应系数d_(.11)=d_(21)=200×10^(19)esu。本文主要介绍了应用毛细管下降法区熔生长NPP纤维单晶的实验过程。在充填了... 有机材料N-4-硝基苯N-L-脯氨醇(NPP)晶体,是具有极高非线性特性的分子晶体,它在1.15μm波长的激光下其有效非线性效应系数d_(.11)=d_(21)=200×10^(19)esu。本文主要介绍了应用毛细管下降法区熔生长NPP纤维单晶的实验过程。在充填了NPP原料的毛细管上炉生长之前应对生长炉的装置与炉温的分布状态作合理的选择和设置。 展开更多
关键词 NPP纤维单晶 区熔生长 毛细管下降法
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YAP 单晶和晶纤生长研究 被引量:1
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作者 陈继勤 季阳阳 钟永成 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 1990年第1期16-20,共5页
本文介绍了用提拉法法生长的双掺(Nd,Ce):YAP 单晶和用激光加热基座法(LHPG)生长的晶纤。讨论了该晶体及晶纤生长中的规律。
关键词 YAP 单晶 单晶纤维 提拉法
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氧化物单晶晶纤的生长规律
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作者 陈继勤 丁祖昌 +2 位作者 符森林 卢子宏 陈溪芳 《浙江大学学报(自然科学版)》 CSCD 1990年第4期622-627,共6页
用LHPG法可以生长出优质单晶纤维,其条件是:(1)熔区长度调整到1_c=K(D+d),其中K在0.55~0.75间,其值与晶体表面能有关;(2)在V_f=(D/d),V_s条件下,选择合适的V_f可以使△d/d极小。(3)源棒均匀,即△D=0。式中D、d别为源棒和晶纤直径,V_f和... 用LHPG法可以生长出优质单晶纤维,其条件是:(1)熔区长度调整到1_c=K(D+d),其中K在0.55~0.75间,其值与晶体表面能有关;(2)在V_f=(D/d),V_s条件下,选择合适的V_f可以使△d/d极小。(3)源棒均匀,即△D=0。式中D、d别为源棒和晶纤直径,V_f和V_s分别为提拉晶纤和输送源棒速率。文中用晶体生长理论讨论了上述规律。 展开更多
关键词 单晶纤维 生长 氧化物 晶纤
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工程塑料用新型增强剂——碱式硫酸镁晶须 被引量:1
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作者 孙贵楠 郭铭 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2005年第B05期263-263,共1页
碱式硫酸镁晶须是以我国东北丰富的菱镁资源经水热合成法生产的一种尺寸极细微的单晶纤维,其直径0 . 5μm左右,纤维长度为2 0~50 μm ,分解温度为2 6 0℃,极适合聚烯烃工程塑料的增强、增刚,同时有一定的阻燃功能。
关键词 碱式硫酸镁晶须 工程塑料 增强剂 水热合成法 0.5μm 单晶纤维 纤维长度 分解温度 镁资源 聚烯烃 阻燃
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“弹”然自若的智能新金属
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《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期78-78,共1页
从极冷的-272℃到127℃,这是月球表面的温度范围,在此范围服役的很多材料都将失效或性能大打折扣。要想在月球表面立足,宽温域内具有窄滞后(高灵敏性)和超高弹性的智能金属材料不可或缺。北京科技大学新金属材料国家重点实验室教授王沿... 从极冷的-272℃到127℃,这是月球表面的温度范围,在此范围服役的很多材料都将失效或性能大打折扣。要想在月球表面立足,宽温域内具有窄滞后(高灵敏性)和超高弹性的智能金属材料不可或缺。北京科技大学新金属材料国家重点实验室教授王沿东研究团队制备出一种宽温域下具有零滞后超高弹性应变的NiCoFeGa单晶纤维,该材料服役温域可从-273℃到150℃,而且性能对温度变化不敏感,这将满足探月以及其他外太空探测对弹性元件的苛刻要求,有望满足航天和医疗领域的这一迫切需求。 展开更多
关键词 金属材料 国家重点实验室 单晶纤维 月球表面 太空探测 弹性应变 弹性元件 温度范围
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