近化学计量比铌酸锂晶体生长的新方法(英文).docx
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近化学计量比铌酸锂晶体生长的新方法(英文).docx
近化学计量比铌酸锂晶体生长的新方法(英文)NewMethodsforLithiumNiobateCrystalGrowthBasedonStoichiometryRatioLithiumniobate(LiNbO3)isanimportantmaterialinelectronicsandphotonics,duetoitsuniquepropertiessuchashighnonlinearopticalcoefficient,widetransparencyrange,andpiezoelectric
掺杂及近化学计量比铌酸锂晶体的生长与性质研究.docx
掺杂及近化学计量比铌酸锂晶体的生长与性质研究掺杂及近化学计量比铌酸锂晶体的生长与性质研究摘要:铌酸锂(LiNbO3)是一种重要的无机功能晶体材料,具有良好的物理和光学性质,被广泛应用于光电子、通信、激光等领域。近年来,通过掺杂和调控化学计量比,可以改善铌酸锂晶体的性质,进一步拓展其应用范围。本论文重点研究了掺杂及近化学计量比铌酸锂晶体的生长方法和性质,并对其潜在应用进行了探讨。引言:铌酸锂晶体具有较高的非线性光学系数、优异的光电效应和优良的微波声学性能,因此被广泛应用于非线性光学、光电子学和声光器件等领域
一种近化学计量比铌酸锂晶体的制备方法.pdf
一种近化学计量比铌酸锂晶体的制备方法,包括:将碳酸锂质量含量为23%~45%的碳酸锂和五氧化二铌混合物经升温、熔化、降温结晶、粉碎,得到富锂多晶粉末A,将A装入耐高温的坩埚下部;把待扩散的缺锂铌酸锂晶体放置在A上,晶体周围裸露的A用铂金片覆盖;再用碳酸锂质量含量为10%~18%的碳酸锂和五氧化二铌混合物经升温、熔化、降温结晶、粉碎,得到贫锂多晶粉末B,将B装入坩埚上部;然后将坩埚在高温炉中加热进行扩散处理,扩散温度为1000~1150℃,扩散时间根据扩散温度和晶体的厚度确定,扩散温度越高、晶体厚度越小需要
近化学计量比铌酸锂晶体的组分可控定向结晶制备方法.pdf
本发明公开了一种近化学计量比铌酸锂晶体的组分可控定向结晶制备方法,使单晶炉炉膛内依次形成低温区、高温区、温梯区和保温区,使坩埚依次从四个温区通过。具体步骤依次包括,1)预结晶料制备:准备两份由Li
近化学计量比铌酸锂晶体制备方法的研究进展.docx
近化学计量比铌酸锂晶体制备方法的研究进展近年来,铌酸锂晶体因其良好的光电性能、非线性光学性能以及在光通信、激光技术、光谱技术和光学仪器等领域的广泛应用,备受学术界和工业界的重视。然而,铌酸锂晶体的制备方法至今仍存在着一些问题,如化学计量比的测定和杂质控制等方面,这些问题的存在极大地限制了铌酸锂晶体的性能和应用。化学计量比是制备铌酸锂晶体的首要问题,因为这直接影响到晶体的质量和性能。铌酸锂晶体的化学计量比通常为LiNbO3,即锂碱金属离子和铌酸根离子的比例为1:1,但制备过程中往往会受到其他因素的干扰。例如