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作为现代光学的一个重要分支,薄膜光学是在光的波动理论及相关理论基础上发展起来的。光学薄膜已广泛应用于各种光学器件(如激光谐振腔、干涉滤波片、光学镜头等),它在电光源领域中的重要作用亦逐渐为人们所认识。本文重点阐述光学薄膜在该领域,中的具体应用。 1单层膜系的应用 1.1作为红外反射层 在电光源中,单层膜系较早用于低压钠灯中。低压钠灯的电弧管的温度必须保证在260℃才能使其可见光输出最大。除了在内管与外泡壳之间抽成真空以防对流热损耗外,还采用化学喷涂法在外泡内壁涂有氧化钢渗杂锡的薄膜。该薄膜能将红外… 相似文献
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Spherical YAG:Ce^3+ phosphor particles with narrow size distribution were prepared by spray pyrolysis. The effects of the concentration of solution, the flow rate of cartier gas and the annexing temperature on the phosphor morphology were studied. The productivity of precursor particles shows a trend of drop after rising with the increase of concentration Raising the flow rate of nitrogen can improve the productivity of the precursor particles. Phosphor prepared by spray pyrolysis has obviously higher emission intensity than that synthesized by solid state reaction, spray pyrolysis makes Ce^3+ ions well distributed in the crystal lattice as the luminescent centers, and phosphor particles have regular sphericity and narrow size distribution. 相似文献
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利用溶胶-凝胶法合成不同Er~(3+)掺杂量的TiO_2光催化材料,考察了Er~(3+)掺杂量(0%~1%)、焙烧温度(400~700℃)和焙烧时间(1~4 h)对TiO_2光催化材料对亚甲基蓝溶液的降解率、物相组成和光催化性能的影响。研究结果表明,Er~(3+)掺杂TiO_2光催化材料的最优制备工艺为:Er~(3+)掺杂量为0.5%、焙烧温度为500℃、焙烧时间为2 h。随着Er~(3+)掺杂量的增加,光催化材料的晶粒尺寸不断减小;Er~(3+)掺杂的光催化材料的平均晶粒尺寸会随着焙烧温度的升高而逐渐减小;在焙烧温度为500℃时,焙烧时间的延长不会造成光催化材料中TiO_2相的晶型转变,但TiO_2晶体的晶粒尺寸会不断长大。Er~(3+)掺杂量为0%、0.5%和1%的光催化材料的禁带宽度分别为2.76、2.0 e V和2.47 e V,Er~(3+)掺杂量为0.5%时光催化材料的禁带宽度最小,具有最高的光吸收范围。 相似文献
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采用高温固相合成法在还原气氛中制备了(Lu1–xTbx)3Ga5O12荧光粉,研究了其晶体结构、光致发光性能以及Tb3+掺杂浓度对荧光粉性能的影响规律与机制。研究表明:荧光粉具有石榴石型晶体结构,当x增加时,晶格膨胀。荧光粉的激发光谱由归属于Tb3+的4f 8→4f 7 5d1跃迁的A、B两个宽激发带以及归属于4f 8→4f 8跃迁的一些窄谱峰构成;随x的增加,A、B带发生红移,带间距缩小。在紫外光激发下,荧光粉发射绿光;发射光谱对应于Tb3+的5D4→7FJ和5D3→7FJ跃迁,其中5D4→7F5跃迁发射最强。5D4→7FJ各跃迁发射的浓度猝灭以交互作用为主,猝灭浓度xm=0.08。与5D4→7FJ跃迁相比,5D3→7FJ猝灭浓度低,猝灭机制以电偶极–电偶极相互作用下交叉弛豫为主。 相似文献