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高掺杂浓度的掺锰铝酸镁透明陶瓷的制备及其物性研究研究生王学军指导教师卢铁城教授自等人于年首次制备出透明陶瓷:す獠牧弦岳矗实现激光输出后,透明激光材料引起了人们的极大兴趣,现己制备出很多种激光材料,但到目前为止,可见波段透明陶瓷激光材料的还未引起足够的重视。本文研究了一种可用于可见波段的激光材科一掺锰铝酸镁篗该陶瓷。据作者目前所掌握的资料,关于掺锰铝酸镁粉体和透明陶瓷的研究还鲜有报道;制备了具备不能掺杂浓度的掺锰铝酸镁粉体和透明陶瓷,通过对样品的表征及光学性质分析,初步确定了最佳掺杂浓度,并讨论了其发光机制。实验中,以分析纯和约笆柿坎粼蛹为原料,根据产物的化学式。~迫≡希酶呶卤烧法制备了具有一系列掺杂浓度的掺锰铝酸镁粉体。然后用真空烧结战嵛度为,保温时间为∈制备出了相应的掺锰铝酸镁陶瓷并对部分样,,Mü齒射线衍射扫描电境炔馐苑治鍪侄危馐苑治隽酥票傅奶沾傻奈锵嘧槌桑沾傻断口形貌等。同时利用紫外一可见分光光度计及荧光分光光度计等测试分析手段对陶瓷在紫外一可见波段的透过谱和光荧光谱进行了测试分析。制备出的掺锰铝酸镁陶瓷呈两种颜色:绿色和褐色。当掺杂浓度低于%凝聚态物理专业品进行了热等静压后处理
应于跃迁,掺杂浓度为.%的样品的该发射峰最强,当掺杂浓时,样品呈绿色,且其颜色随着掺杂浓度的增加而加深。当掺杂浓度提高至%时,其颜色由绿色转变成褐色,其颜色亦随着掺杂浓度的增加而加深。析表明,呈绿色的样品仅存在尖晶石相,无杂相;而呈褐色的样品除有尖晶石相以外,还存在一新相通过对具有不同掺杂浓度的样品的微观形貌和透过性质的测试分析得到以下结果:由于存在很多晶内、晶间气孔、气泡等,;通过热等静压处理后,其透明度仍未能得到很大的改善;样品在范围内有两个相对强的吸收峰,且当掺杂浓度大于ナ保和σ灿形⑷醯奈辗澹些吸收峰强度比较弱的原因是与这些吸收峰对应的跃迁都是自旋禁阻的,跃迁几率比较小。光荧光谱测试结果表明,在浇鄄斓窖返囊桓銮康姆⑸浞澹度达到.%时,该发射峰强度急剧下降;此外,未发现掺杂浓度高于.%的样品在可见波段存在新的可用的荧光峰;故可初步判定.%为最佳掺杂浓度。此外,还给出了相应的激发谱对应的跃迁机制。关键词:高掺杂篗透明陶瓷光荧光。Ⅱ
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篓璧慕本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得四川大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作本学位论文成果是本人在四川大学读书期间在导师指导下取得声明作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的了明确的说明并表示谢意。的,论文成果归四川大学所有,特此声明。四川大学硕士学位论文
在科技发展项目中占有相当的比型”。透明激光陶瓷的国内外研究现状材料学是二十一世纪三大科学之一,很多领域科学的发展取决于材料科学的发展。材料科学与技术是国民经济发展,综合国力增强的重要基础,它关系着民族复兴的大业。先进材料是指相对于传统材料具有优异性能的材料,先进材料是现在科学技术发展的物质基础与先导,因此,世界各国都把先进材料的研究放在重要的战略地位,在我国先进材料已被列为国家重点支持的研究领域,陶瓷是材料学中仅次于金属的一个重要部分,与金属和塑料相比,陶瓷材料在硬度,高温力学性能,以及热学、光学、电导、介电、压电和磁学方面有着十分优异的性能。所以陶瓷在冶金、化工、电子、航空航天等各部门得到了广泛的应用K孀鸥咝录际醯姆⒄梗嗣嵌蕴沾刹牧闲阅艿囊G笤嚼丛礁摺如何满足这种需要,成为摆在每一个材料科学工作者的面前的重大问题。陶瓷除了作为结构材料得到广泛的应用外,作为功能材料其应用范围更广阔。无论磁性材料、超导材料还是光电材料,都有陶瓷的身影,而激光材料就是其中重要的一个分支。激光被认为是二十世纪最伟大的发明之一】。在激光技术的发展过程中,人们发现激光器的性质在很大程度上取决于工作物质。而激光器根据其采用的物质不同,可以分为气体激光器、固体激光器及半导体激光器。而在这几种激光器中,固体激光器是发出最强脉冲的激光器。自从年在世界上第次制成红宝石激光器以来,激光产业发展成为世界范围的新型产业。。目前,实现激光振荡的固体工作物质己达百余种,但
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