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制备了多成分掺杂甲基丙烯酸基光致聚合物,对其全息存储性能进行了实验研究。聚合物样品由SiO2纳米粒子、有机金属化合物ZnMA、菲醌(PQ)、甲基丙烯酸甲酯与甲基丙烯酸共聚基底(P(MMA-co-MAA))组成。聚合物基底的热致聚合与光敏成分在相干光作用下的光致聚合过程是分开进行的,从而使聚合物材料具有可忽略的收缩性。为了让多种掺杂成分能够均匀的分布于样品中,制备过程采用了振荡混合方法。特殊的制备方法使样品具有可忽略的收缩和良好的光学性能。制备了厚为1 mm的SiO2/ZnMA/PQ/P(MMA-co-MAA)样品,与传统的PQ/PMMA材料进行比较。实验测试了SiO2/ZnMA/PQ/P(MMA-co-MAA)聚合物材料的全息散射损失情况,并定量描述了复用光栅的长期存储稳定性。经过3 300s的暗增长过程后,复用光栅的衍射效率均匀性得到了显著改善。实验结果表明,全息散射并没有因为多种成分的引入而显著增加,而共聚基底P(MMA-co-MAA)能够显著提高全息光栅的存储稳定性。多成分掺杂样品中记录的光栅衰减常数为6.4×104 s,远大于传统PQ/PMMA聚合物中的2×104 s,衰减时间越长,意味着材料中光栅的存储稳定性越好。 相似文献
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1.前言晶体、无机玻璃、介电薄膜、金属和复合材料是人们所熟知的用于激光光学的常规光学材料。透明聚合物材料,在许多激光应用中具有重要的意义.染料掺杂聚合物在研制染料激光器的固态元件、被动激光开关、空间滤光片等方面.有特殊的实用价值。因此,透明聚合物较无机玻璃及晶体具有绝对优势,因为聚合物可以掺杂染料高达10~(-2)mole/l浓度。本文将综合论述聚合物材料的基本光学性质、抗激光损伤、染 相似文献
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光折变效应在高密信息存取介质、相位共轭器、全息图像加工、神经网络及协同记忆的模拟、畸变图像复原等方面具有广泛的应用前景。近年来,人们对光折变新现象、新材料的研究日益深入。1991首次报道了聚合物光折变性质,由于聚合物光折变材料具有高光学非线性,低介电常数,低成本易加工等优点引起人们的极大重视。特别是1994年,H波耦合系数高达220cm‘,四波混频衍射效率高达100%的掺杂型聚合物光折变材料的报道,使得聚合物先折变的研究进入了应用的前期研究阶段。我们以电荷输运聚合物聚乙烯基咏叹(PVK)为主体掺杂生色团2,5一二甲… 相似文献
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接入网的光纤化进展迅速,多缆敷设已成为充分利用管道有效空间和提高光纤使用效率的手段之一。而护套材料低摩擦技术则是实现多缆敷设的一个重要因素。本文介绍了一种采用常规线性低密度聚乙烯(L-LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)和为原料聚合物,掺杂润滑剂制成的护套材料。进行了低摩擦特性试验和可靠性评价,并采用该护套材料制作出光缆,进行了模拟管道光缆敷设实验。对掺杂润滑剂的L-LDPE护套材料的研究结果表明,脂肪酸酰胺类润滑剂比硅酮类润滑剂效果更好。HDPE比L-LDPE的结晶度高、耐磨损性好,更适合用作多缆敷设护套材料;对其摩擦系数和掺杂润滑剂的研究结果表明,HDPE护套材料在不掺杂润滑剂的情况下即能实现与掺杂适量润滑剂的L-LDPE护套材料相同乃至更小的摩擦系数;加入脂肪酸酰胺类润滑剂后尽管效果不如L-LDPE明显,但也能进一步降低HDPE的摩擦系数。由此可以证实,掺杂润滑剂后L-LDPE和HDPE都具备作为光缆护套材料所必需的各种特性。在标称直径为75mm、长50m的模拟管道中进行的光缆敷设实验结果与样片实验结论完全一致。HDPE护套材料即使不掺杂润滑剂也具有较小的摩擦系数,因此最适于用作多缆敷设光缆护套材料,而且其耐磨损性和机械特性优良,由此可以减小护套壁厚。此外,不渗杂润滑剂还有利于材料的回收利用。 相似文献
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PT/P(VDF—TrFE)中聚合物基体对压电效应的贡献 总被引:4,自引:0,他引:4
用压力脉冲法研究了在钙掺杂PT(钛酸铅)陶瓷粉末与P(VDF-TrFE)(偏氟-三氟乙烯共聚物)复合材料中PT粉末与聚合物基体对于总的压电效应的贡献。实验结果表明,在此类复合型压电材料中,聚合物基体对于整体压电性的作用是不可忽视的,而且,陶瓷粉末与聚合物基体对于整体压电性的贡献恰好是相互抵消的。 相似文献