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Nd^(3+):LiBi(MoO_4)_2晶体的生长、热与光谱性能
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作者 黄新阳 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第12期1307-1312,共6页
研究了Nd(3+)LiBi(MoO_4)_2晶体的生长、热学与光谱性能.用提拉法生长出尺寸为φ15mm×25mm Nd^(3+):LiBi(MoO_4)_2晶体.在330K时该晶体的比热容为0.32 J/(g·K).热膨胀实验结果显示该晶体沿c和a轴方向的热膨胀系数分别为2.767&... 研究了Nd(3+)LiBi(MoO_4)_2晶体的生长、热学与光谱性能.用提拉法生长出尺寸为φ15mm×25mm Nd^(3+):LiBi(MoO_4)_2晶体.在330K时该晶体的比热容为0.32 J/(g·K).热膨胀实验结果显示该晶体沿c和a轴方向的热膨胀系数分别为2.767×10^(-5)/K和1.521×10^(-5)/K.在806 nm附近σ-和π-偏振谱带的最大吸收截面分别为5.04×10^(-20)cm^2和8.35×10^(-20)cm^2,半高宽为15 nm.σ-偏振1062nm和π-偏振1068 nm处的发射截面分别为1.325×10^(-19)cm^2和1.937×10^(-19)cm^2.应用Judd-Ofelt理论,获得了一些光谱参数.振子强度参数为Ω_2=25.40×10^(-20)cm^2,Ω_4=7.79×10^(-20)cm^2,Ω_6=6.37×10^(-20) cm^2测量获得的荧光寿命和计算辐射寿命分别为128μs和198μs.量子效率为64.64%. 展开更多
关键词 Nd^3+:libi(moo4)2晶体 提拉法 热性能 光谱
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Nd^(3+):LiLa(MoO_4)_2晶体生长、光谱和激光特性(英文) 被引量:2
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作者 黄新阳 张莉珍 +1 位作者 林洲斌 王国富 《人工晶体学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期971-977,共7页
本论文报道了Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体生长、光谱和激光特性。采用提拉法生长出尺寸为20×34mm3的Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体。应用Judd-Ofelt理论计算了Nd3+离子在Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体中唯象强度、自发发射跃迁几率、荧光分支比、辐射... 本论文报道了Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体生长、光谱和激光特性。采用提拉法生长出尺寸为20×34mm3的Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体。应用Judd-Ofelt理论计算了Nd3+离子在Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体中唯象强度、自发发射跃迁几率、荧光分支比、辐射跃迁寿命和荧光量子效率。Nd3+:LiLa(MoO4)2晶体的偏振吸收跃迁截面分别为9.52×10-20cm2(π-偏振)和4.46×10-20cm2(σ-偏振)。它的偏振发射跃迁截面分别为0.67×10-19cm2(σ-偏振)和1.02×10-19cm2(σ-偏振)。在氙灯泵浦下,获得74.4mJ的1.06μm的激光输出,激光阈值为0.676J,激光总效率和斜率效率分别为0.39%和0.48%。 展开更多
关键词 Nd^3+:LiLa(moo4)2晶体 晶体生长 光谱性能 固态激光
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KPO_3-MoO_3熔盐体系的拉曼光谱
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作者 方建慧 唐斌贝 +4 位作者 陆文聪 阎立诚 陈念贻 李郁 王继扬 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第3期59-62,共4页
对KPO3MoO3熔盐体系的拉曼光谱进行了分析和讨论,并辅以红外光谱及31P核磁共振分析。KPO3MoO3熔盐体系拉曼光谱的主要贡献来自于PO4四面体基团和MoO6八面体基团。根据结构与拉曼光谱的关系,推断K(M... 对KPO3MoO3熔盐体系的拉曼光谱进行了分析和讨论,并辅以红外光谱及31P核磁共振分析。KPO3MoO3熔盐体系拉曼光谱的主要贡献来自于PO4四面体基团和MoO6八面体基团。根据结构与拉曼光谱的关系,推断K(MoO2)PO4晶体的空间构型属Pba2空间群。 展开更多
关键词 KPO3 moo3 K(moo2)PO4 拉曼光谱 晶体结构
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Yb3+-Tm3+共掺钨钼酸盐纳米晶体的发光特性 被引量:4
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作者 苏吉益 张希艳 施琳 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期16-22,共7页
以聚乙二醇为络合剂,采用水热法制备了发光性能优越的Yb3+-Tm3+共掺BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5纳米晶体。改变稀土掺杂量并生产不同掺杂量的BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+。以X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(... 以聚乙二醇为络合剂,采用水热法制备了发光性能优越的Yb3+-Tm3+共掺BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5纳米晶体。改变稀土掺杂量并生产不同掺杂量的BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+。以X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)对样品进行表征。结果表明,BaGd2(WO4)0.5-(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+纳米晶属四方晶系,粒径在25~40nm之间,使用Hitachif-4500分光光度计分析样品,发现当Yb3+/Tm3+为4∶1、Yb3+离子浓度为6.0%时,BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5∶Yb3+/Tm3+的发光效率最高。当Tm3+离子发生1G4→3H6跃迁时会产生可见光发射,对应于光谱图中475nm处的蓝光;当Tm3+离子发生1G4→3F4跃迁时产生的可见光发射,对应于光谱图中650nm处的红光。光谱图像及泵浦功率的双对数曲线表明,其中蓝光发射是三光子发射过程,红光发射是双光子发射过程。样品的量子产率接近0.9%。Yb3+-Tm3+共掺BaGd2(WO4)0.5(MoO4)0.5纳米晶体的发光性能优异,具有很高的应用价值。 展开更多
关键词 水热法 上转换 纳米晶体 BaGd2(WO4)0.5(moo4)0.5∶Yb3+/Tm3+
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