基质材料的性能是激光技术的核心。复合氟化物具有从真空紫外-红外范围内透光率高、声子能量低、机械性能好、折射率在很宽的温度范围内变化不大和吸水性小等特点。然而,随着激光晶体材料的空间尺寸减小到一百纳米甚至几个纳米时,体系中原子排列方式发生改变,从而它们的上述光物理性质迅速发生变化。纳米尺度内探索材料的微观结构与光学性质之间、内在的变化规律是研发短波长微型激光材料的关键。人们已经研究和发现了稀土掺杂的多种激光纳米材料和激光器。但迄今为止,未见性能完好的短波激光纳米材料的报道,更没出现环境和谐的短波微型激光器。故研发高效紫外激光纳米材料是人们所关注的焦点。本项目拟用组合化学技术把超灵敏跃迁特性的、具有结构探针功能的稀土离子,定位掺杂到纳米复合薄膜的微结构当中,探索和开发微型、高效、稳定、性能优良的激光纳米复合薄膜材料。为开发环境友好、性能稳定、使用寿命长的大功率短波微型固体激光器奠定坚实的基础。
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数据更新时间:2023-05-31
中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
基于腔内级联变频的0.63μm波段多波长激光器
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碳量子点零维材料上转换发光研究及其上转换激光的实现
红外泵浦稀土掺杂紫外上转换微纳激光材料研究
可见光LED激发UVC紫外上转换发光材料的制备及研究
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