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掺杂剂与激发波长依赖的Dy3+和Eu3+共掺CaBi2B2O7荧光粉色可调性及其在近紫外暖白光LED中的应用
摘要: 通过高温固相反应将Dy3+引入CaBi2B2O7基质,粉末X射线衍射证实其占据Bi3+晶格位点。Dy3+在349nm和388nm激发下均能高效发射蓝白色光,其中388nm激发对近紫外(NUV)白光LED应用尤为重要。通过共掺Eu3+可将发光色温调至暖白色。得益于Dy3+向Eu3+的能量传递,在349nm激发下Ca(Bi0.88Dy0.05Eu0.07)2B2O7实现了CIE坐标为(0.34, 0.36)、相关色温5095K的自然白光发射。值得注意的是,通过改变激发波长,Ca(Bi0.92Dy0.05Eu0.03)2B2O7既能获得3248K的暖白光(λex=380nm),也可实现5200K的自然白光(λex=386nm)。这些初步结果表明Dy3+/Eu3+共掺CaBi2B2O7在NUV激发暖白光LED领域具有应用潜力。
关键词: C. X射线衍射,D. 磷光体,A. 无机化合物,B. 发光,A. 光学材料
更新于2025-09-16 10:30:52
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采用飞秒激光辐照技术在稀土掺杂锗酸盐玻璃中制备的双线波导放大器
摘要: 我们报道了通过飞秒激光直写技术在掺铒/镱锗酸盐-氧化铅玻璃中制备活性双波导的研究。该玻璃采用熔融淬火工艺制成,活性波导通过波长800 nm、脉宽30 fs的激光脉冲以0.06 mm/s的写入速度和32 μJ的脉冲能量刻写而成。实验测得光致负折射率变化值为-7.4×10?3。当980 nm泵浦功率为105 mW时,该掺铒/镱样品表现出7.5 dB/cm的相对增益(信号增强)。该相对增益可同时补偿传输损耗与吸收损耗,在1550 nm信号波长处可获得4.6 dB/cm的最大正向内增益。本研究表明,掺铒/镱玻璃是制备基于锗酸盐玻璃的集成放大器、无损器件及激光器的理想材料。
关键词: 光学材料、激光加工、光谱学、非晶态材料
更新于2025-09-12 10:27:22
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石英玻璃光纤中的AlPO<sub>4</sub>:额外材料特性的推导
摘要: 对一种由SiO2、P2O5、Al2O3和AlPO4构成纤芯的石英包层光纤进行分析,以确定AlPO4添加至石英基质后的影响。研究给出了色散曲线,据此估算其非线性折射率与石英相近。当AlPO4掺杂至SiO2时,会(轻微)降低热光系数、减小声速、通过增强粘弹性阻尼展宽布里渊谱宽,并减弱布里渊频率对温度的依赖强度。本研究发现AlPO4的p12值接近零,同时光纤中未完全形成AlPO4,在富Al2O3区域存在部分P2O5生成。鉴于AlPO4对高功率有源光纤技术的重要性,所获数据可用于设计具有增强性能的光纤(例如提高受激布里渊散射阈值的特种光纤)。
关键词: 光纤、磷、铝、光纤激光器、光纤非线性光学、光学材料、光纤测试、玻璃
更新于2025-09-11 14:15:04
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一种用于高显色指数暖白光发光二极管的红色发射荧光粉K2[MoO2F4]?H2O:Mn4+
摘要: 通过简单沉淀法设计并合成了一种红色发光磷光体K2[MoO2F4]?H2O:Mn4+(记为KMOF:Mn4+),并详细研究了其结构与发光性能。制备的KMOF:Mn4+磷光体在蓝光区域呈现宽激发带。在含不同Mn4+浓度的样品中,优化后的KMOF:Mn4+(3.28 mol%)具有最强的红光发射,其高内量子效率达86.5%。同时该样品展现出优异的发光热稳定性。通过在GaN芯片上涂覆KMOF:Mn4+(3.28 mol%)和Y3Al5O12:Ce3+制备了白光发光二极管(w-LED),该器件能发射高强度暖白光,并具有卓越光电性能:高显色指数94、低相关色温3945 K以及高发光效率150.1 lm/W。因此KMOF:Mn4+(3.28 mol%)有望成为w-LEDs的优质红色磷光材料。
关键词: A. 光学材料,B. 氟化物,D. 磷光体,C. 发光性能
更新于2025-09-11 14:15:04
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美国物理联合会会议录 [AIP出版 国际先进材料会议论文集:ICAM 2019 - 印度喀拉拉邦(2019年6月12-14日)] 国际先进材料会议论文集:ICAM 2019 - 氧化石墨烯耦合硫化锶材料的合成与表征及其发光性能研究
摘要: 近期,氧化石墨烯(GO)纳米颗粒因其广泛应用及在带隙工程中的潜在价值引起了科学家们的极大关注。基于上述事实,作者采用改进的Hummer法制备了GO,随后通过退火与冷冻结合法将其与磷光材料(硫化锶)复合。通过XRD和拉曼技术确认了GO的合成,并借助热释光发光曲线研究了纯GO与复合材料的发光特性。发光曲线清晰表明两种样品均在禁带中形成了陷阱中心,而复合材料相比纯GO样品在陷阱中心方面呈现出显著且有趣的变化。该成果可直接应用于新型光学材料的制备。
关键词: 硫化锶,光学材料,发光性能,热释光,氧化石墨烯
更新于2025-09-11 14:15:04
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TGG透明陶瓷的制备与磁光性能
摘要: 采用共沉淀法结合MgO助烧剂真空烧结工艺合成了铽镓石榴石(Tb3Ga5O12,TGG)透明陶瓷。通过研究1500℃、1550℃和1600℃保温20小时烧结样品的物相组成、光学质量、显微结构及磁光性能发现:X射线衍射(XRD)分析表明三种样品均为纯石榴石晶体结构;1550℃烧结样品具有高透光性,在500-1500nm波段光学透过率接近80%;扫描电镜(SEM)显示该温度样品显微结构最佳,平均晶粒尺寸为5.32微米;系统测试了样品在不同波长和温度下的费尔德常数,结果表明TGG陶瓷能满足可见-近红外波段磁光器件的应用需求。
关键词: 法拉第效应、磁光特性、TGG陶瓷、光学材料
更新于2025-09-10 09:29:36
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通过调节Eu2+浓度及共掺杂Ce3+实现Eu2+掺杂Li2Sr2Al(PO4)3荧光粉的可控发光
摘要: 本工作采用固相反应法制备了蓝色发光铝磷酸盐荧光粉Li2Sr2Al(PO4)3:Eu2+。通过光谱技术研究了Eu2+浓度对Li2Sr2Al(PO4)3:Eu2+激发和发射特性的影响。在近紫外光激发下,该材料产生峰值位于445 nm的蓝光带和中心波长398 nm的紫光带,分别源自占据Sr(1)O8和Sr(2)O9两种晶格位的Eu2+离子。Eu1和Eu2位点的发光强度与Eu2+浓度呈强相关性,高掺杂时Eu1位的Eu2+发光占主导地位。高Eu2+掺杂的Li2Sr2Al(PO4)3呈现半高宽约42 nm的强窄带蓝光发射。同时,通过共掺Ce3+离子并采用Eu2+吸收带的专属激发,可有效增强Eu2+发射,其增强机制已获阐明。结果表明,Li2Sr2Al(PO4)3:Eu2+,Ce3+荧光粉有望成为白光LED用具有竞争力的蓝色发光材料。
关键词: 光致发光、窄带发射、磷酸铝、光学材料
更新于2025-09-10 09:29:36
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缩短成核时间以实现Zn1Sb7Te12赝二元合金的超快相变
摘要: 通过磁控共溅射ZnTe和Sb2Te3靶材制备了Zn1Sb7Te12薄膜。研究团队在热退火和激光辐照过程中考察了该薄膜的微观结构、相变速度、光学循环稳定性及结晶动力学特性。先进扫描透射电子显微镜证实:经热退火和激光处理的薄膜清晰呈现三方相Sb2Te3与立方相ZnTe的共存状态,且这两种物相均匀分布于单一合金体系中。双相结构的形成增加了初始形核位点,使得Zn1Sb7Te12薄膜具有超快相变速度——在70 mW功率下其最小结晶时间约3纳秒,与Ge2Sb2Te5及其他锌基薄膜相比几乎不存在临界晶核形成的孕育期。此外,该薄膜可在10纳秒内完成完全结晶。激光辐照系统测得Zn1Sb7Te12的超快二维形核与晶体生长速度比Ge2Sb2Te5薄膜快近7倍。因此,通过向Sb2Te3中掺杂ZnTe来调控结晶过程,对开发高速光开关技术具有重要前景。
关键词: 光学光谱学、薄膜、相变动力学、光学材料、扫描透射电子显微镜高角环形暗场像
更新于2025-09-09 09:28:46
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通过Yb3+离子共掺杂高效提升含镓Er3+:氧氟玻璃的2.7μm发光性能
摘要: 低声子能量的中红外激光材料具有重要应用价值。然而,适用于高功率激光增益介质的玻璃体系开发仍面临巨大挑战。本研究采用常规熔融淬冷法制备了含镓的Er3+/Yb3+共掺氧氟玻璃,并测试其2.7微米波段光谱特性。通过980纳米激光二极管激发,记录了该玻璃的2.7微米发光性能,计算了Judd-Ofelt参数、衰减曲线、发射截面、能量转移效率及量子效率等参数。在980纳米激发下,YbFGa-0.5样品的最大发射截面达1.63×10?20平方厘米。YbFGa-0.5玻璃在2700纳米附近的能量转移效率为77.8%,1530纳米处的量子效率为65.6%。结果表明Er3+:Yb3+离子的最佳掺杂摩尔比为1:0.5,证实存在有效的Yb3+向Er3+的能量传递过程。
关键词: 光学材料、稀土离子掺杂、光谱学、中红外、能量传递
更新于2025-09-09 09:28:46
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饱和强度与掺杂离子浓度的依赖关系:在掺钕磷酸盐玻璃基质非线性光学特性研究中的应用
摘要: 研究了离子浓度对饱和光强Is的影响,并探讨了其对非线性光学特性评估的作用。所提出的实验方法为更精确获取Is提供了途径。在低浓度和低入射光强极限条件下,测得514 nm波长处的Is值为(266±14) KW/cm2。通过时间分辨Z扫描技术,可测定不同Nd掺杂浓度下磷酸盐玻璃的非线性折射率n?。最终利用n?和Is值计算出该玻璃基质中Nd3?离子基态与激发态之间的极化率差Δα=(2.6±0.2)×10?2? cm3。
关键词: 非线性光学、光学材料、非晶材料
更新于2025-09-09 09:28:46