Nd:YAG纳米粉体的合成与性能调控的研究

来源 :中国化学会第29届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:z360052113
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  激光材料是激光技术发展的核心和基础,作为新一代固体激光材料——透明激光陶瓷,是陶瓷材料研究领域结构功能一体化的典范,对国家安全和国民经济可持续发展具有重大的学术意义和实用价值。本文采用湿化学法(碳酸盐共沉淀法、溶胶凝胶法),优化工艺参数,合成性能可调控的高纯、单分散、均匀掺杂、高烧结活性的纳米粉体,进行 X 射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、热重-差热分析(TG-DTA)等测试,研究了不同制备方法、掺杂钕离子浓度、烧结温度和粒度对粉体结构和性能的影响。通过 XRD 和TG-DTA 曲线观察到 800℃时烧结得到纯相 Nd:YAG 粉体,SEM 图像表明相比于碳酸盐共沉淀法,溶胶凝胶法制备出的颗粒更均匀,晶粒尺寸更小(40-50nm),颗粒分散性更好,为透明激光陶瓷提供了基础材料。用溶胶凝胶法所合成粉体,通过分层制备技术设计合理的烧结工艺,制备出 Φ50×2mm 激光陶瓷材料。
其他文献
Ru(bpy)32+是目前应用最广泛的电化学发光(ECL)体系.基于Ru(bpy)32+循环可逆的反应机理,可将其固定在电极表面建立固态ECL检测平台,该平台具有节省试剂、简化装置的优势[1].石墨烯是一种新型的二维平面纳米材料,由于其优良的导电性能和较大的比表面积,可作为电极修饰材料辅助固态ECL平台的建立,展现出了巨大的发展潜力.另外,纸芯片以其简单、便携、低耗等优势日渐受到关注[2],可以预
CO是一种无色无味但有剧毒的气体污染物,难以检测,易于被人们忽略而导致中毒。催化发光是物质在固体催化剂表面发生催化氧化时所产生的一种化学发光。[1],[2]关于CO在贵金属负载的催化剂表面发生催化氧化时的催化发光现象已有报道。[3]然而,由于CO的催化发光活性比较低,需要较高的反应温度才能获得比较好的催化发光信号。低温等离子体是一种由大量的电子、离子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成的具有
贵金属纳米粒子(例如纳米金棒)在化学和生物化学传感、医疗诊断和治疗、生物成像等众多领域的潜在应用吸引了众多研究者的广泛关注.而金纳米棒(GNRs)凭借其独特的光学特性成为研究领域的热点.纳米金棒的结构阵列可以极大的发挥纳米金棒的潜在应用价值.在此,我们展示纳米金棒方面的一部分工作:通过控制环境湿度得到了单层紧密组装的纳米金棒层,并且通过模板导向的方法得到了不同结构的纳米金棒阵列.纳米金棒通过“种子
具有环境刺激响应性质的水凝胶聚合物在药物释放、生物分离、信息传感以及结构色可调的光子晶体等领域具有广泛的应用。因此在宏观结构和响应速度等方面对水凝胶聚合物进行设计和优化,成为了多数学者所关注的热点问题。我们通过选用一种可自交联的水凝胶聚合物聚N,N-二甲基丙烯酰胺(PDMAA)为主体材料,通过经典乳液聚合方式制备了一种核壳结构的水凝胶聚合物微球—PS-co-PDMAA,由于氢键作用,水凝胶主体在吸
ZnSe直接带隙能是2.7 eV,在太阳能电池、发光二极管和荧光、光电设备上有广泛的应用.ZnSe两种相结构中,闪锌矿(ZB)是热力学稳定相,而纤锌矿(WZ)是介稳相.用模板法[1]、阳离子交换法[2]和水热法合成[3]可制得WZ-ZnSe.这些方法存在需选择纤锌矿型的物质作模板或反应前驱体,操作繁琐,产物不纯等不足.本文以无水ZnCl2为锌源,SeO2溶于松油醇的溶液为硒源,以叔丁基胺硼烷(BT
纳米炭球(如实心炭球、空心炭球和核壳炭球等)具有比表面积高、耐磨性好、各向同性等特点,在吸附、催化、生物医药等领域具有潜在的应用前景[1]。目前,关于纳米炭球的合成有多种方法。然而由于合成材料的孔隙结构单一和空腔内部吸附能力弱等问题,材料的孔隙和内部空腔很难被充分利用,限制其实际应用。针对以上问题,本论文发展了一种利用纳米空间限域作用调控纳米炭球微结构的新方法。利用分子间弱酸弱碱相互作用,经自组装
采用湿法化学的办法,我们制备了小于5纳米的Pt-FeNi(OH)x纳米颗粒,这种纳米颗粒在室温下能有效的催化CO氧化。对Pt-FeNi(OH)x纳米颗粒的组成和结构进行系统的表征后,我们发现Fe3+-OH-Pt界面是催化CO氧化的活性位点,而Ni2+在纳米颗粒中扮演着稳定Fe3+-OH-Pt活性界面的角色。结合密度泛函理论计算和同位素标记实验,我们发下CO一旦吸附在Fe3+-OH-Pt活性界面的P
高灵敏度的荧光纳米探针在药物检测、痕量分析、免疫分析、DNA检测及荧光成像等研究中发挥了重大作用。贵金属量子点及具有多环共轭结构的有机配体均因具有良好的荧光性能而成为合成纳米探针的良好基质。本文研究了新型有机/无机复合纳米荧光材料,以一些具有特定结构的有机配合物纳米材料为主体,贵金属纳米晶为客体,采用化学沉淀及模板等技术控制性合成出一系列的有机配合物纳米颗粒、纳米线及纳米棒等,研究了反应条件对目标
近年来,微/纳空心球由于具有大比表面积,低密度以及限制的空间等优点已被广泛应用于催化,太阳能电池,锂电池,传感,发光及药物输送等各个领域并表现出优良性能[1-3]。而多壳层结构是微/纳空心结构球的重要发展方向。与单壳层空心结构相比,复杂的多壳层结构可以为活性物质(反应物或担载金属纳米颗粒)提供更多的附着壳层进而加速化学过程。当前,各种氧化物(ZnO,SnO2,TiO2,Co3O4,Fe2O3等)的
激光陶瓷是一种新型的固体激光材料,它体现了透明陶瓷材料的结构与功能一体化.Yb:YAG 量子效率高,荧光寿命长,光学、热学和机械性能优良,是最具应用潜力的固体激光介质.通常纳米粉体可采用高温固相法和湿化学法制备,湿化学法又可分为尿素和碳酸盐共沉淀法.本文采用高温固相法和碳酸盐共沉淀法,分别制备高纯 Yb:YAG 激光陶瓷纳米粉体.通过 X 射线衍射分析(XRD)、扫描电子显微分析(SEM)、热重-