【摘 要】
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随着紫外全固态激光光源的快速发展,探索研究新型紫外光学晶体材料刻不容缓。本文利用Be O4、Si O4四面体基元构筑的材料展示大的光学带隙的潜在优点,将没有d-d、f-f跃迁的碱金属和碱土金属以及具有孤对电子的主族阳离子分别引入到铍硼酸盐和硅酸盐中,采用高温固相合成法合成了新的紫外光学晶体材料,并对它们的结构和性质进行了对比、分析研究。(1)设计合成了两例新的金属铍硼酸盐紫外光学晶体Zn Be2B
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随着紫外全固态激光光源的快速发展,探索研究新型紫外光学晶体材料刻不容缓。本文利用Be O4、Si O4四面体基元构筑的材料展示大的光学带隙的潜在优点,将没有d-d、f-f跃迁的碱金属和碱土金属以及具有孤对电子的主族阳离子分别引入到铍硼酸盐和硅酸盐中,采用高温固相合成法合成了新的紫外光学晶体材料,并对它们的结构和性质进行了对比、分析研究。(1)设计合成了两例新的金属铍硼酸盐紫外光学晶体Zn Be2B2O6和Na Mg0.5Zn0.5Be2B2O6F。Zn Be2B2O6结晶于正交晶系Pbcm(No.57)空间群,是一种新型的双层间通过BO3基团桥连的结构。由BO3与Be O4共氧形成的二维[Be4B2O11]∞层,通过B(3)O3相连形成了[Be8B6O22]∞双层,双层与双层之间进一步通过B(1)O3桥连构成了一个具有两种孔道类型的三维结构,Zn2+填充在孔道内以平衡电荷。在Zn Be2B2O6的基础上引入碱金属、碱土金属和F原子得到Na Mg0.5Zn0.5Be2B2O6F,结晶于三方晶系P-31c(No.163)空间群。结构是由BO3与Be O3F共氧交替连接形成的二维[Be3B3O6F3]∞层,进一步通过F原子将层与层相连形成具有孔道的[Be6B6O12F3]∞双层,Na+填充在孔内,Mg、Zn格位共占在层间。该化合物不仅保持了KBBF和SBBO中的类似层状结构特征,而且层间距变小,有助于增强层间作用力。热力学性能测试表明这两个化合物都有良好的热稳定性。光学性能测试表明它们的紫外截止边都低于250 nm,且Na Mg0.5Zn0.5Be2B2O6F比Zn Be2B2O6紫外截止边短,在铍硼酸盐紫外区有着潜在的应用。(2)设计合成了两例新的金属硅酸盐光学晶体Rb2Pb2Si2O7和Rb2Ca4Si6O17。Rb2Pb2Si2O7结晶于三方晶系P-3(No.147)空间群,结构是由Si O4四面体与Pb O3基团交替排列形成类似于金刚石结构的[Pb3Si3O9]∞层,层之间通过氧原子进一步连接形成[Pb6Si6O18]∞双层,阳离子Rb+位于双层间。Rb2Ca4Si6O17结晶于三斜晶系P-1(No.2)空间群,结构特征是Si O4四面体形成的链与Ca On(n=6,7)多面体形成的链交替排列形成具有两种孔道类型的双层,双层又进一步通过共氧连接构成三维网络,Rb+填充在孔道内用来平衡电荷。热力学性能测试表明它们都有良好的热稳定性。光学性质测试表明这两个化合物都可以到达紫外区,且Rb2Ca4Si6O17比Rb2Pb2Si2O7紫外截止边更短,有作为紫外金属硅酸盐光学晶体材料的潜力。
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