Nd:YAG纳米粉及透明陶瓷的制备

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ana504
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
透明陶瓷材料是一类对国民经济可持续发展和国家安全具有重大意义的新一代材料。透明陶瓷不仅具有优异的透光性,还具有陶瓷的耐腐蚀、高强度、高硬度、高透明度、耐高温等性能,远优于一般光学材料。用透明陶瓷可以制成各种用途的电-机器件、电-光,在检测、节能、医学、激光、勘探等方面均有巨大的国际市场并具有广泛应用前景,特别是在一些特殊领域具有不可替代的作用.已经得到世界各国的极大重视,国家正逐步加大研究投入。从激光技术的发展历程可以看出,激光材料的作用和里程碑意义充分体现了“一代材料、一代器件、一代技术”。因此,开展透明陶瓷的基础科学问题研究具有重要意义。掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)单晶做为固体激光器的工作物质而得到非常广泛的应用,但尽管已经在晶体生长方面作了极大努力,仍难以得到高质量大尺寸晶体。陶瓷材料制备与单晶生长相比,陶瓷的制备成本低,生长周期较短;可制备出满足大功率激光器所需的大尺寸和高浓度的掺杂样品。随着激光技术的发展,Nd:YAG透明陶瓷必将取代其单晶材料作为大型固体激光器的激光工作基质材料。本文采用共沉淀法和溶胶凝胶反应法制备了Nd:YAG前驱粉体,主要对Nd:YAG的合成及其产物的组成、微观形貌、性能与工艺条件之间的关系进行了系统的研究,并确定了共沉淀法和柠檬酸-凝胶燃烧法制备Nd:YAG纳米粉体的最佳工艺条件。在此基础上对粉体的分散、成型和烧结工艺方面开展了具有一定富有意义的研究工作。在烧结方面,本文采用了真空烧结方法。主要讨论了保温时间、烧结温度等对陶瓷致密度及微观形貌的影响。摸索出了较好烧结工艺。
其他文献
高能重离子碰撞研究的目的是探索高温度高密度条件下核物质的性质,期望获得核物质的状态方程。理论和实验研究均表明,椭圆流对于核―核碰撞的演化过程较为敏感,是提取早期碰撞体
随着医疗技术、设备的不断进步与完善,质子治疗成为近年来受到众多肿瘤学家和患者广泛关注的一种先进的肿瘤放射治疗方法。所谓质子治疗,就是使用质子加速器产生中高能量质子
量子点(quantum dots,QDs)作为一种发光材料,最引人瞩目的特点当属“一种材料,多色发光”。由于其优异的单色性和灵活的发光可调谐性,量子点在显示与照明方面前景广阔。如何制备出高质量的量子点是制约量子点发光二极管(QD-LEDs)开展应用研究至关重要的因素。目前对CdSe系量子点的研究中,研究最多的当属于CdSe/CdS系统,而对于另一种材料ZnSe而言,尽管ZnSe与CdS一样与CdS
学位
高温超导电性的研究无论是在基础科学领域还是在潜在的应用前景方面都具有重大的意义,因此一直是凝聚态物理研究的热点之一。铜氧化物高温超导体包含了丰富而奇异的物理现象,诸
在凝聚态物理学中,Kondo效应是一个非常著名和被广泛研究的现象。Kondo效应起源于低温稀磁合金中的磁杂质与传导电子之间的相互作用。 在最近几年里,由于纳米技术的进步,人们
本文利用四体库仑波(4CW)模型介绍了离子碰撞氦原子(He)单电离的全微分截面(FDCS)的高电荷效应,并将FDCS分别与相应的实验数据、三体扭曲波程函初态(3DW-EIS)和一阶玻恩近似的
吸波材料是一种能够吸收电磁波而反射、散射和透射都很小的功能材料。对易受到电磁污染的各高危行业如广电、IT、电力、电信、民航、医疗等,吸波材料的应用十分广阔和必要。