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11.
Zn/ZnO晶枝的制备与生长机制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在管式炉中加热蒸发Zn粉的方法获得了具有层状结构的Zn晶枝沉积物,构成沉积物的子分枝也具有相同的结构和形状,每个亚微米尺寸的子分枝是由无数个规则的六角形纳米盘构成,这些纳米盘沿着三个晶轴方向蔓延生长,并且连接在一起形成了晶枝的主干和分枝。在氧气氛下退火,通过热氧化的方法形成了Zn/ZnO的核壳结构。所生长晶枝的形态不仅由结晶学和热力学性质所决定,也涉及到晶体生长的动力学,是热量和质量传输共同影响的结果。晶枝的生长是一个凝固潜热释放的过程,本文研究了Zn的晶枝生长以及ZnO螺旋位错的成核与生长机制。  相似文献   
12.
介绍了固体热容激光器的发展现状和未来,详细分析了作为固体热容激光器的激光工作物质-掺钕钆镓石榴石(Nd:GGG)的结晶学性能、物理光学性能.提出了Nd:GGG晶体将在未来LD泵浦高功率激光器中获得广泛应用.  相似文献   
13.
15-50μm宽波段远红外窗口材料的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用塑料作为15-50μm波段的高温超导红外探测器窗口材料.SEM分析结果表明材料的断裂属于韧性断裂,即其耐机械冲击能力强,适合于作窗口材料.研究过程中还发现,成型压力对材料的透过率没有影响,我们选定厚度为2mm的样品做窗口材料,其15-50μm波段透过率大于50%.断裂强度测试分析表明样品在115℃下可安全使用.  相似文献   
14.
采用提拉法生长出了Yb∶NaY(WO4 ) 2 晶体 ,给出了晶体生长的最佳工艺参数 :拉速 0 .5~ 4mm/h ,转速 3 0~ 40r/min ,冷却速率 18℃ /h。由TGDTA分析得到晶体的熔点为 12 0 9℃。测试了该晶体的Raman光谱、吸收光谱和荧光光谱 ,计算了吸收光谱和荧光光谱中的有关参数。结果表明 :该晶体发射波长为 10 10nm ,在 848,968nm附近有较强、较宽的吸收峰 ,适合于LD泵浦  相似文献   
15.
朱忠丽  刘景和  林海  万玉春  孙域 《硅酸盐学报》2006,34(10):1249-1254
掺钕钨酸钇钠晶体Nd:NaY(WO4)2是一种性能优良的激光晶体.对该晶体中的包裹物、生长台阶等缺陷进行了观察,并分析了缺陷产生的原因.在晶体的不同部位取样进行扫描电镜和能谱分析,发现随着晶体生长过程的进行,晶体中Nd3 的浓度逐渐增加.研究了晶体中位错蚀坑的分布特点,发现位错蚀坑的密度与晶体生长的不同部位、Nd3 的掺杂浓度等因素有关.  相似文献   
16.
采用溶胶-凝胶法制备GdBCO超导粉体.以Gd2O3,CuO和BaCO3为原料.柠檬酸为螯合剂,用氨水调节pH值为6~7,可以得到性能较好的蓝黑色溶胶.溶胶经过凝胶化后获得干凝胶,将干凝胶在不同的温度下进行煅烧而获得GdBCO超导原粉.XRD分析表明煅烧后的GdBCO超微粉在不同的温度下获得不同的相,其中1000℃烧结得到的是Gd-123相,同时TG-DTA分析结果也表明,1000℃为GdBCO超导粉体的最佳煅烧温度.  相似文献   
17.
用偏光显微镜确定了SrxBa1-xNb2O6单晶的光轴方向为z轴,并制备了3mm×5mm×0.45mm垂直于z轴的切片.在50Hz交频电场下,利用Sawyer-Tower电路,获得了较完整的电滞回线.检测并分析了SrxBa1-xNb2O6晶体切片的介电温谱以及相变特性,所测得的SrxBa1-xNb2O6晶体由铁电相转变成顺电相的特征温度Tm为74 ℃,这种晶体属于弥散性铁电相变.  相似文献   
18.
Nd:NaY(WO4)2晶体的生长及其性能   总被引:2,自引:2,他引:0  
NdNaY(WO4)2(简称NdNYW)是一种性能优良的激光晶体.采用提拉法生长出了四方晶系白钨矿结构的NdNYW晶体.通过热重-差热分析得到晶体的熔点为1 209.07℃,测试了NdNYW晶体的红外光谱和Raman光谱,并分析了晶体的吸收光谱.结果表明该晶体在804,752,586 nm附近有较强、较宽的吸收峰,适合于半导体激光器泵浦.讨论了晶体的红外和Raman光谱中各峰的振动归属.  相似文献   
19.
Nd:NaBi(WO4)2晶体光谱性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用提拉法生长出了四方晶系白钨矿结构的掺钕钨酸铋钠[分子式Nd:NaBi(WO4)2,简称Nd:NBW]晶体.通过TG-DTA分析得到晶体的熔点为936.2℃,从XRD分析得到晶胞参数a=b=0.5275nm,c=1.1493nm.测试了该晶体的红外光谱和拉曼光谱,讨论了晶体的振动归属.由吸收光谱可以看出,该晶体在802nm有较强的吸收峰,半峰宽约16nm,并计算了晶体中Nd3 的吸收截面积.  相似文献   
20.
采用提拉法生长了Nd:Gd3Ga3O12(Nd:GGG)晶体。切割后的样品经过端面抛光,测试了荧光光谱、吸收光谱和激光性能。荧光光谱表明:晶体的最强的荧光发射峰位于1062nm,是Nd^3+的4^F3/2-4^I11/2谱项导致的荧光发射。由吸收光谱发现:Nd:GGG晶体的最强吸收峰位于808nm,表明该晶体适合于激光二极管泵浦.并且吸收峰强度随掺杂离子浓度的增加而增加。激光性能测试结果表明:激光二极管泵浦时光-光转换效率为33.+8%,斜效率为57.8%。  相似文献   
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