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一种稀土掺杂的纳米CaAl2O4材料,具有单斜结构的CaAl2O4:Eu2+单晶。微 观形态包括纳米锥、纳米线、纳米棒和/或它们之间的组装结构:纳米锥为顶 部带有一个圆球的多面体棱锥;组装结构为纳米锥、纳米棒、或线组装形成的 三维枝状结构,支干是从主干的某些特定的晶面上长出的,支干是主干的单晶 外延,支干和主干构成一体。这种CaAl2O4:Eu2+纳米材料,在440nm附近呈宽 带...
一种稀土掺杂的纳米SrAl2O4材料,其微观形态包括以下几种之一或其 组装结构:纳米锥、纳米线、纳米棒;其主体部分大多是具有单斜结构的 SrAl2O4:Eu2+单晶;所述组装结构为以上3种结构中1~3种的组装结构, 其具体形式为三维枝状结构。如上所述材料的制备方法:将锆或铝、与氧 化锶或碳酸锶、氧化铝及氧化铕粉末按比例混合均匀作为蒸发源,在一定 温度和一定真空度条件下制备所述稀土掺杂的纳米SrAl...
中国科学院金属研究所专利:一种稀土掺杂的CaAl2O4纳米荧光材料及其制备方法
中国科学院金属研究所专利:一种稀土掺杂的纳米SrAl2O4材料及其制备方法
超宽带光源在光学、医疗、大容量光数据通信、超精密计量和光谱学等光电子领域中具有重要的应用价值。传统的卤素钨丝灯已有广泛的研究和应用,但存在产热大,使用寿命有限等问题。近年来,一些宽带光源如超发光二极管,超宽带半导体激光器,激光驱动光源,超连续介质光源等已被报道,但这些新型光源自身也存在诸多问题:如耦合多个LED所需的结构复杂、子带间的跃迁调控困难、效率低和激光驱动成本昂贵等。
近年来,双模式发光多功能材料因其在防伪、显示、固态激光、太阳能电池、发光二极管、生物医学等领域的潜在应用而备受关注。其中,稀土掺杂的发光材料由于稀土离子具有丰富的电子跃迁能级,可产生从紫外、可见到近红外的发射光,引起了国内外学者的极大兴趣。
为加强学术交流,加快推进赣江院“一三五”项目部署实施,2021年3月22日下午,中国科学院赣江创新研究院组织召开了“稀土掺杂长余辉材料及其肿瘤诊疗应用”学术交流会。中国科学院赣江创新研究院师生以及中科院物理研究所、海西研究院、理化技术研究所、宁波材料技术与工程研究所等援建单位的师生、合作企业专业技术人员通过线上/线下的方式参会。
1.8~3 μm中红外激光由于具备处于大气窗口波段、对人眼安全、对大气分子敏感以及液态水分子强吸收等特性,在雷达、激光通信、环境监测以及高精度手术等领域具有重要的应用价值。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员苏良碧课题组与山东师范大学、山东大学、哈尔滨工业大学等机构合作,基于“稀土发光离子局域格位结构设计”的思想,利用三价稀土离子在萤石型结构晶体CaF2/SrF2中自发富集形成离子团簇的特性,通...
电催化分解水产生氢气可以大规模地将可再生能源产生的电能转换为易存储的化学能,其在可再生能源转换和化工生产中有重要作用。使用廉价过渡金属作为电极材料,目前仍存在过电势较高、产氢活性较低等缺点。因此,通过掺杂其它元素,对电极材料的电子结构与表面特性进行调控,提高电催化剂的综合性能,使其能够高效、稳定地产氢是当今催化、材料领域研究的热点之一。
系统研究了利用稀土掺杂的石英光纤作为激光增益介质来实现分布布拉格反射式单频光纤激光器。实验中,分别将掺有Nd3+、Yb3+、Er3+/Yb3+和Tm3+的商用石英光纤,熔接到激光谐振腔中,实现了基于石英玻璃光纤的光纤激光系统在多波段的单纵模运转。对各光纤激光器的单频特性进行了研究,其中,激光器线宽可达几十千赫(特别是对于Er3+/Yb3+共掺光纤激光器,其线宽窄于7 kHz),激光系统的强度噪声接...
稀土掺杂激光玻璃材料一直是光学材料领域的研究重点。近年来,2-3μm激光玻璃材料在医疗、光通信、环境监测等领域都具有重要的应用前景。以往的研究主要针对目前市场上的产品玻璃光纤ZBLAN,但是其物化性能、机械性能较差,特别是国内对开发新型的、物化性能较好,并且兼具发光性能的中红外发光材料研究较少。中国科学院上海光学精密机械研究所的研究人员首次研究了含有少量氧化碲的氟铝酸盐玻璃作为中红外发光材料的可能...
2014年5月19日,由中国科学院新疆理化技术研究所科研人员完成的“稀土掺杂磷酸锂镁光激励发光材料及其制备方法”获国家发明专利授权(专利号:ZL 201210402439.8)。作为光激励发光辐射剂量测试方法的核心,光激励发光材料的性能和特性决定着这一技术的发展方向和应用领域。在光激励发光材料研究方面,稀土掺杂碱土金属硫化物是光激励发光技术作为潜在的辐射剂量测量方法时被首先提出的材料,其应用范围广...

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