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Tm:YAP晶体荧光谱及荧光寿命的温度依赖特性多少?为了更好了解Tm3+在Tm:YAP晶体中吸收跃迁特性以及其温度依赖特性,我们测试了4at%Tm:YAP晶体b向样品的变温吸收谱。图4-7为3H6→3H4跃迁对应的变温吸收谱。低温下Tm3+吸收为尖锐谱线,随温度升高,吸收峰变宽,吸收强度减弱,这是由于温度升高,晶格热振动增强,吸收过程将伴随更多的声子发射,使跃迁几率减小,强度减弱,谱峰变宽。红外侧805nm之后存在两个较弱的吸收峰,随温度升**度增强,我们认为这两个小峰对应基态中较高的Stark能级吸收跃迁。随温度升高,基态中较高的Stark能级热布局增大,因而跃迁强度增大。整个吸收光谱随温度升高重心红移。Tm:YAP晶体具有良好的力学和热力学性能。湖南人工TmYAP晶体加工
用直拉法成功地生长了浓度分别为1at%、3at%、4at%、5at%和15at%的Tm:YAP晶体,这些晶体均具有较高的光学质量,无宏观缺陷。用XRD和ICP分析了晶体结构和偏析特征,用激光脉冲法测试了TM3360YAP晶体的热导率。结果表明,随着掺杂浓度的增加,TM3360YAP晶体的热导率***降低。测试和分析了不同浓度的Tm:YAP晶体的吸收和荧光特性及其温度依赖性。高浓度掺杂晶体表现出荧光猝灭现象。不同浓度的偏振荧光光谱显示,在1934 nm,浓度为5%时,在E//a方向的比较大发射截面为4.510-21cm2,发射峰宽而平。重庆新型TmYAP晶体价格低温下TmYAP有少量尖锐发射峰。
由于Tm:YAP的各向异性,对3F4→3H6跃迁的发射截面,我们采用F-L公式以及偏振发射谱进行了计算。F-L公式可表示为:(4-3)式中c为光速,λ为波长,I(λ)为荧光光谱上某一波长λ处的荧光强度,n为折射率,τrad为上能级辐射寿命。5at%Tm:YAP各偏振方向发射截面计算结果如图4-19所示,其中E//a方向在1934nm具有比较大发射截面4.5×10-21cm2,接近于报道数据5.0×10-21cm2。3at%Tm:YAP、4at%Tm:YAP、5at%Tm:YAP晶体E//a发射截面在1934nm处基本相同。
2019年,全球钇铝石榴石(YAG)市场规模达到了xx亿元,预计2026年将达到xx亿元,年复合增长率(CAGR)为xx%。本报告研究全球与中国市场钇铝石榴石(YAG)的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2016至2020年,预测数据为2021至2027年。自从后来生产出性质更接近于钻石的代用品如钆镓石榴石后,钇铝石榴石除作为其它宝石的廉价代用品外,已不再用它磨制假钻石。氟化物晶体一般具有中等硬度和热导率,因此常被用作激光基底。
在技术上,稀土的技术门槛和涉及的上下游也和半导体差距很大。稀土的主要门槛是精炼能力,在这方面中国是全球头一。但别国若想在技术上追平我国,或许比我们在半导体产业投入的资金与时间少许多。在上下游产业链中,半导体牵扯到的产业链无疑更为普遍,从设计到制造、还有设备,材料等一大堆产业,就拿台积电来说,其供应商的数量就超过了3000家,稀土无疑不需要这么长的产业链条。综述,从产业规模来说,稀土与半导体产业或许不能相提并论,但重要性而言,工业缺少“粮食”会萎缩,缺少“维生素”也会衰退,两者的区别只是在于哪种衰落的更快而已,不过由于稀土规模小,有时候可以达到四两拨千斤的效果。Tm:YAG晶体发射的横截面积比Tm:YAP晶体稍低。河南TmYAP晶体直销
TmYAP晶体物化性能优良。湖南人工TmYAP晶体加工
Tm:YAP晶体荧光谱及荧光寿命?一、基质材料,激光工作物质中的基体材料为离子提供了外场,使离子产生合适的激光发射,并影响发射峰位置和发射线宽。由相同活化离子的不同基质组成的工作物质可以具有不同的发射波长范围、激光阈值和激光倾斜效率。Tm:YAP晶体结构及分凝系数如前所述,YAP晶体属正交晶系畸变钙钛矿结构,空间群为D162h (Pnma),其结构示意图如图4-2所示,其中Al3+的配位数为6,处于氧八面体的中心,而Y3+的配位数是12,处于氧配位多面体的中心。Y-O键间距离2.62Å,使稀土离子很容易取代Y3+进入晶格1。湖南人工TmYAP晶体加工
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