掺钕的双钨酸盐Nd:NaY(WO4)2的高压物性研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wljb1213
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
双钨酸盐MIMIII(WO42(MI代表碱金属,MIII代表三价元素)是Ca WO4的衍生物,其中MI、MIII离子是随意分布在Ca2+的位置上的,是典型的无序结构晶体。稀土掺杂的Na Y(WO42双钨酸盐是具有重要应用和多种优异性质的无极闪烁晶体。双钨酸盐Na Y(WO42做为新型稀土激光晶体的基质,已经引起人们的极大关注,关于Na Y(WO42晶体在常规条件下的研究已经有许多,包括合成和晶体生长过程;结构表征;各向异性线性光学性质;闪烁能力;红外吸收;非线性的光学性能,如拉曼位移;上转换等等。Na Y(WO42晶体属于四方晶系相关的白钨矿Ca WO4衍生物,Na Y(WO42的结构在室温常压下被指认为四方晶系I41/a空间群,阳离子Y3+和Na+统计平均随机分布在4s Wyckoff的位置上。虽然阳离子Y3+和Na+是短程有序的,但是其局域部分是随机的。双钨酸盐能被作为主动激光介质,通过掺杂稀土元素R3+元素,其光学性能是利用协亨分被剪裁的,其覆盖的光谱范围可以从紫外到中红外,是因为掺杂了稀土R3+元素。它的另一个特点是能够在基质材料中实现较高浓度的稀土掺杂。目前为止,AWO4钨酸盐(A=Ca、Sr、Ba、Pb、Eu)的高压研究已被广泛开展,并总结出一些重要的普适性规律。例如相变序列与配位数之间的关系;离子半径与相变压力的关系;发生压致非晶化的条件等等。但关于Nd:Na Y(WO42的高压物性研究报道甚少。此外,在常压下的稀土掺杂Na Y(WO42体系的光学性质已经被广泛研究,并发现了许多的特殊性质,但在高压条件下稀土掺杂Nd:Na Y(WO42的结构稳定性研究还未见报道,而这些发光特性与其结构稳定性是有直接的关联的。由于Nd:Na Y(WO42是Ca WO4的衍生物,因此可以预期,在高压下,他们的高压行为应该会和AWO4钨酸盐类似的丰富。所以开展Nd:Na Y(WO42及其稀土掺杂的高压结构相变和光谱性质的研究,不仅具有重要的科学意义,而且还具有重要的实际的应用价值。为了深入理解和认识在高压条件下这些典型无序晶体结构的双钨酸盐的结构变化规律和光谱特性,本论文采用原位高压同步辐射角散X射线衍射(ADXRD)技术和高压拉曼光谱技术,对稀土掺杂的Nd:Na Y(WO42进行了系统的高压研究,总结了其在高压下的结构相变与光谱性质的变化规律,取得了一下重要研究成果:1.在Nd:Na Y(WO42的高压结构相变和光谱研究中发现,在9.38GPa发生了Scheelite→Monoclinic压致结构相变,相变时体积塌陷约为3.76%;当压力高于31.1GPa后发生了非晶化。2.通过高压实验结果分析发现掺钕的钨酸钇钠相变压力点与钨酸盐的不完全一样,其可能的原因是双钨酸盐晶体结构的无序性所引起的,在超高压实验条件下,稀土钕掺杂的钨酸钇钠可能出现了非晶化,压力远低于钨酸钙发生非晶化时的压力(40GPa)。Nd:Na Y(WO42沿c轴的线性压缩率大于沿a轴的,其实验结果与AWO4钨酸盐高压研究结果是一致的。
其他文献
多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一类持久性的有机污染物,具有遗传毒性、致癌作用以及光致毒效应。PAHs主要来源于煤炭燃烧、工业污水以及自然火灾等,分
飞行模拟器是飞行训练的主要方式之一,其训练效果可以通过飞行品质评估系统获得。目前评估系统主要以军机为主,不太适用于低空领域。随着通用航空产业的迅速发展,根据通用飞机特点研发一套飞行训练品质智能评估系统对我国通航产业发展具有重要意义。本文设计一套飞行训练评估系统,旨在为通用飞机飞行训练提供客观性指导,提高训练水平及效率。根据训练过程中记录的飞行参数,首先进行阶段划分:利用飞行数据混沌特性,选取一维高
极区中层夏季回波(Polar Mesosphere Summer Echoes,简记为PMSE)是发生在极区中层顶区域一种异常强的雷达回波。1979年,Ecklund和Balsley初次发现了PMSE现象。此后,对PMSE现
量子纠缠是量子世界中最奇妙的现象之一,它的存在,让量子通信、量子计算等技术得以实现和发展,突破了经典系统的限制,创造了不可以思议的成果。其中,基于光场正交分量之间的
随机变分不等式和随机补问题的理论是随机泛函分析的重要组成部分,对这一理论及其应用的研究,不仅对随机泛函分析理论及应用有重要影响,而且对各类随机方程和随机控制理论及
最近关于有机-无机卤化物钙钛矿的报道主要集中于钙钛矿电池的转化效率,然而,压力如何调节有机卤化物钙钛矿材料的电输运性质和结构性质还不清楚。本文选取CH3NH3PbI3纳米棒
相位包含了光场中的绝大部分信息,并在X射线与晶体成像、电子显微镜学、量子力学、衍射成像和全息显示等研究领域中有着十分广泛的应用。然而由于光的波长很短而频率很高,现
高次谐波辐射可以被应用于产生高强度的XUV光源,产生超短阿秒脉冲等。因此谐波发射的研究一直是强场原子分子物理领域关注的重点课题。利用高次谐波发射产生阿秒脉冲仍存在诸
压缩光作为一种非经典的量子光源已经有了30年的发展历史,从1985年第一次在原子蒸气中的四波混频中产生压缩光至今,压缩度被不断提高,从最初的7%到现在已经达到12.7 dB,压缩
随着信息、能源、网络技术等新兴科学的诞生,信息资源的重要作用已经引起了人们的广泛关注。光是一种优秀的信息载体,具有传播速度快、通讯波段宽和抗干扰性强等特点。如何对