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21.
冯锡淇 《激光与光电子学进展》2006,43(12):19-28
激光陶瓷中的各类缺陷,包括晶界、微气孔、杂质、非主晶相、表面缺陷和色心等,构成了激光陶瓷中主要的光散射和吸收中心,并对材料的热学和力学性质产生影响。讨论了各类缺陷的特点、形成机制和抑制方法。此外,还探讨了TM^3+:Al2O3(TM=Cr,Ti)透明陶瓷的掺杂问题以及制备Cr^4+:Al2O3和高浓度Ti^3+:Al2O3激光陶瓷的可行性。 相似文献
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在测试了仅含有Fe~(2+)–Ti4+离子对的合成刚玉的光吸收谱的基础上,对山东昌乐深蓝色蓝宝石的光吸收谱和偏振吸收谱进行测试,在其光吸收谱中观察到了由Fe~(2+)–Fe~(3+)离子对的价间电荷转移跃迁产生的位于近红外区的宽吸收带,并对铁和钛在山东昌乐深蓝色蓝宝石中的致色作用进行了讨论。用山东昌乐深蓝色蓝宝石的光吸收谱证实了1993年Fritsch提出的"单独的Fe~(2+)–Fe~(3+)离子对也可以使刚玉宝石呈现蓝色"的观点,即Fe~(2+)–Fe~(3+)离子对是天然蓝色蓝宝石除Fe~(2+)–Ti4+离子对之外的第2种呈色机制。 相似文献
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用西门子 D-500型衍射仪,CuK_α辐射测量了一组不同掺镁浓度 LiNbO_3的 X 射线粉末衍射谱。样品的掺镁浓度分别为0、1.0、2.7、5.0、6.0、9.0(mol%,x=0.945)。X 射线衍射结果表明各样品均未发生相变或相分离。用最小二乘法(2θ=90°~150°)得到了各组分的精密点阵常数 a、c。结果表明掺镁浓度低于阈值样品的点阵常数无明显变化,而高于阈值样品的点阵常数则有明显增大。用阿基米德法测量了上述样品的密度,按我们提出的缺陷结构模型计算所得的 X 射线密度与实测密度比较,发现两者变化趋势和绝对值都较吻合。上述实验结果证明:在掺镁浓度低于阈值时,Mg~(2+)进入 Li 位;而当掺镁浓度超过阈值时,Mg~(2+)则进入 Nb 位。这与我们早先二篇文章的结果是一致的。 相似文献
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30.
Ce~(3+)掺杂YAG透明陶瓷的制备与光性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用高纯微米级商业原料(≥99.99%)α-Al2O3、Y2O3和CeO2,用固相反应法制备了0.3at%Ce3+∶YAG透明陶瓷.粉体经行星式球磨,陶瓷素坯在1750℃真空烧结10h,真空度10-3Pa,双面抛光后,厚度为1.2mm的透明陶瓷试样在可见光区500~900nm的直线透过率可达80%左右,光学均匀性良好.荧光光谱分析表明,发射峰位于500~700nm之间,这是Ce3+的特征发射.结果表明,Ce∶YAG透明陶瓷的发光性能与相应的单晶相当,有望作为闪烁材料应用于中低能量射线(α、β粒子等)的探测. 相似文献