铟铈铁三掺铌酸锂晶体及其制备方法.pdf
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铟铈铁三掺铌酸锂晶体及其制备方法.pdf
本发明提供一种铟铈铁三掺铌酸锂晶体及制备方法,属非线性光学晶体领域。所述晶体由纯度为99.99%的Li2CO3、Nb2O5、Fe2O3、CeO2和In2O3制成;其制备方法的步骤是:1)将粉料按照配比称取、充分混合后进行烧结;2)用中频炉加热,采用提拉法按照引晶、缩颈、放肩、收肩、等径生长、拉脱和退火程序生长铟铈铁三掺铌酸锂晶体;3)通过二波耦合测试该晶体;4)通过直接透射光斑畸变法测试该晶体。本发明综合运用抗光损伤元素掺杂与化学计量比生长两种手段,在保留铌酸锂晶体原有优良性能的基础上,明显改善了铌酸锂晶
Zr、Mg共掺铁铌酸锂晶体的制备方法.pdf
Zr、Mg共掺铁铌酸锂晶体的制备方法,它涉及一种铁铌酸锂晶体的制备方法。本发明解决了铁铌酸锂晶体抗光致散射能力弱而造成的信噪比较低的问题。本方法如下:称取MgO、ZrO2、Fe2O3、Nb2O5和Li2CO3,然后混合,得到混合物;将混合物烘干后放入铂坩埚,然后在750℃煅烧3小时,再在1150℃烧结4小时,得到掺杂铌酸锂的多晶原料;将装有掺杂铌酸锂的多晶原料的铂坩埚放入中频炉内,然后在提拉速度为0.3~1.8mm/h、轴向温度梯度为40~50℃/cm、旋转速度为15~25r/min的条件下提拉,即得Zr
镱钬双掺铌酸锂晶体及其制备方法.pdf
镱钬双掺铌酸锂晶体及其制备方法,本发明涉及掺杂铌酸锂晶体及其制备方法。本发明解决了现有的铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料应用的技术问题。本发明的镱钬双掺铌酸锂晶体由五氧化二铌、碳酸锂、氧化镱和氧化钬制成;方法:将五氧化二铌、碳酸锂、氧化镱和氧化钬混合后焙烧得到多晶粉料,然后将多晶粉料在单晶生长炉中,采用提拉法经引晶、缩颈、放肩、收肩、等径生长出晶体,再经退火后得到镱钬双掺铌酸锂晶体;该晶体双掺铌酸锂晶体用980nm的激光激发可得到红光和绿光,在光学数据存贮、海底通信、光学显示、彩色显示、光电子、医疗诊断等领
锆铁铜铌酸锂晶体及其制备方法.pdf
锆铁铜铌酸锂晶体及其制备方法,涉及掺杂的铌酸锂晶体及其制备方法。本发明解决了现有的Cu、Fe双掺铌酸锂晶体的响应时间长的技术问题。本发明的锆铁铜铌酸锂晶体由Nb2O5、Li2CO3、ZrO2、Fe2O3和CuO制成;方法:将Fe2O3、CuO、ZrO2、Nb2O5和Li2CO3混合后,煅烧得到多晶,然后将多晶在单晶生长炉内采用提拉法经引晶、缩颈、放肩、收肩及等径生长,拉脱后退火生成晶体,然后经极化得到锆铁铜铌酸锂晶体。本发明的锆铁铜铌酸锂晶体的写入时间为5s~35s,固定衍射效率在5.9%~38%。可用于
掺铅铌酸锂晶体.docx
掺铅铌酸锂晶体一、引言掺铅铌酸锂(Pb(Ni1/3Nb2/3)O3-LiNbO3,PNN-LN)晶体是一种重要的压电材料,具有优异的电学性能,如极高的压电系数、低的机械失谐和良好的温度稳定性等。因此,PNN-LN晶体在多个领域中得到了广泛的应用,例如无线电通信、声波传感器、电机和换能器等。本文旨在探究掺铅铌酸锂晶体的制备方法、电学性能和应用领域等方面的研究进展。二、制备方法制备PNN-LN晶体的方法主要包括固态反应法、溶胶-凝胶法和高温熔融法等。固态反应法是最早被应用的制备方法之一。该方法通常通过混合粉末