热导率测试本实验中采用激光脉冲法对所生长晶体热导率进行了测量。激光脉冲法是常用的测试热导率方法之一,可以获得不同温度下样品的热导率。其原理为:在四周绝热的薄圆片试样的正面,辐照一个垂直于试样正面的均匀的激光脉冲进行加热,热量在样品中扩散,使样品背部的温度上升。通过热电偶或红外线测量仪测出试样背面温升,输入到高速记忆存储器,放大后再输出到计算机进行处理,获得热扩散系数a,然后通过公式 λ=α.C.ρ (2-3)计算得样品热导率。其中λ为热导率,C为样品比热系数,ρ为样品密度。TmYAP 晶体即使在二极管波长飘逸变化的情况下也是一种理想的激光物质。湖南LD泵浦TmYAP晶体材料
室温下晶体的吸收光谱是在JASCO V-570 type ultraviolet/visible/near-IR spectrophotometer 光谱仪上测定的。测试范围一般为190~2500nm,从190~350nm范围,光源为氘灯(deuterium lamp),从340~2500nm范围用卤灯(halogen lamp)。在我们的实验中,测试范围一般为190-2100,光谱分辨率为2nm。测试的原理是根据光的吸收定律(Lambert’s law): I/I0=e-αL (2-4)其中I0为入射光强度,I为透过样品厚度为L的介质后的光强度,α为吸收系数。测试得到的吸收光谱数据为各波长下的光密度D,即lg(I/I0)。光密度D、吸收截面积σabs和吸收系数α具有如下的关系:α=(2-5);σabs=(2-6)式中N为离子的掺杂浓度。广东国产TmYAP晶体型号Tm:YAP的结构各向异性使得其发射截面各向异性。
Tm:YAP晶体能级结构通过低温吸收谱和荧光谱,可以比较准确的确定Tm:YAP晶体的能级结构。如图4-17,由吸收谱和发射谱交叠,可确定3F4能级零声子线位置EZL=5621cm-1,然后根据发射谱确定基态13个stark能级,再根据吸收谱确定激发态能级,在这里我们给出了包含3H4、3H5、3F4以及基态3H6的能级图结构1.1.1 Tm:YAP晶体光谱参数及能量转移参数计算光谱参数诸如吸收发射截面、J-O参数、跃迁几率等以及能量转移参数如能量交叉弛豫几率等是评估晶体激光性能、设计激光器结构所需要的重要参数,下面以Tm:YAP吸收和发射光谱为基础,对这些参数进行了计算。
在半导体靶材领域,也有稀土相关身影出现,虽然绝大多数半导体芯片的溅射靶材都是采用的铜、铝等传统金属,但仍有相当一部分采用的是钽靶、钼靶等为主。比如钼和氧化铟常被用做平板显示靶材,钽被用做芯片的靶材,钨被用作存储器芯片的靶材。稀土的另一大用途则是在激光方面,甚至有观点认为稀土孕育了人造激光。目前已知约有320种激光晶体,其中约290种是掺入稀土作为触活离子的,比如掺钕钇铝石榴石晶体,可以用作重复频率高的脉冲激光器,氟化锂钇可以被用作二极管泵浦的激光晶体。Tm:YAP晶体的常温荧光谱及荧光寿命?
一辆高级轿车需要稀土永磁材料约0.5kg-3.5kg,在新能源汽车上这些量更大。每辆混合动力车较传统汽车要多消耗5kg钕铁硼;纯电动车中,稀土永磁电机替代传统电机要多使用5-10KG钕铁硼。稀土VS半导体较近几年,稀土市场会拿出来和半导体一起进行讨论。但值得注意的是,稀土与半导体在产业规模上不可相提并论。根据相关数据显示,2018年中国稀土产业链产值约900亿元人民币,而2017年,全球的半导体产值为4767亿美元,稀土与半导体的产值比起来小太多了,甚至不及半导体一个零头。TmYAP晶体的H6和H4能级的吸收带峰值为795nm。新型TmYAP晶体材料
TmYAP激光晶体已成为2m波段的重要晶体之一。湖南LD泵浦TmYAP晶体材料
Tm:YAP晶体的生长通过提拉法生长了透明、完整不开裂、内部无包裹物、散射少的的高光质量Tm:YAP单晶,其中1at%、4at%、5at%、15at%Tm:YAP颜色随浓度增加而加深从淡黄色到棕黄色,而3at%Tm:YAP呈深黄色,如图 4_x001e_1所示。晶体毛坯尺寸分别为:1at% Tm:YAP晶体Φ35×80mm3,3at% Tm:YAP晶体Φ30×90mm3,4at% Tm:YAP晶体Φ35×80mm3,5at% Tm:YAP晶体Φ35×85mm3,15at% Tm:YAP晶体Φ30×56mm3。Tm:YAP晶体生长、光谱和激光性能研究。目前2m激光主要通过以下方式实现:掺Ho3固体激光器。掺Ho3固体激光器的2m波段激光输出对应Ho3的5i7-5i8stark能级跃迁,具有受激发射截面大(是Tm3的5倍以上)、激光上能级寿命长(有利于储能)、输出波长大于2m(更有利于中远红外非线性变频的应用)的特点,主要用于高峰值功率、高频脉冲激光输出。而掺Ho3激光晶体没有合适的LD泵浦源,激光输出往往是通过1.9m Tm3激光的共振泵浦实现的。湖南LD泵浦TmYAP晶体材料
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