掺钒铌酸锂晶体
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102296365B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201010207689.7

    申请日:2010-06-24

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种掺钒铌酸锂晶体,采用Czochralski提拉法生长。元素钒掺杂量范围:0.1~5.0mol%(摩尔百分比)。本发明在掺杂量比较少的情况下,晶体具有优异的光折变性能,特别是在紫外光波段(351nm),光折变性能大大增强,如响应时间短,衍射效率高,光耦合系数大等,并且光吸收系数较小,综合性能优于其他掺杂元素(如:Mg、Zn、In);此外,由于掺杂量低,利于生长高光学质量的晶体。在掺杂量达到2.0mol%后,晶体将具有104W/cm2以上的抗光折变能力,钒成为抗光折变掺杂。作为铌酸锂晶体新型的掺杂元素,钒无论在光折变还是在抗光折变方面均具有优异的性能,尤其是在紫外光折变方面,既性能突出,又掺杂量低,易于生长高光学质量的单晶,具有广阔的应用前景。

    一种光诱导光折变晶体表面微结构的方法

    公开(公告)号:CN101414090A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810153618.6

    申请日:2008-11-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种光诱导光折变晶体表面微结构的方法,包括步骤:第一步、选用光折变晶体,对其进行非均匀光的照射,在该光折变晶体的表面和内部形成了空间电荷场的空间分布;第二步、通过电泳或介电泳效应,该光折变晶体的表面对微纳颗粒进行吸附,最后在晶体表面形成了与空间电荷场的空间分布有对应关系的微结构。本发明提供了一种光诱导光折变晶体表面微结构的方法,该方法操作简单,不需要使用光刻胶即可以制备出金属微结构,同时也不需要借助高压、高真空等价格昂贵的设备,有利于广泛的推广应用。

    掺锆铌酸锂晶体
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1974888A

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200610129356.0

    申请日:2006-11-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 掺锆铌酸锂晶体。本发明属非线性光学晶体领域。它的特征是在铌酸锂晶体中掺入锆离子,锆离子Zr4+的掺入量大于0.01mol%。本发明提供了一种新的抗光折变掺杂离子Zr4+,它的掺杂阈值低,易于生长出高品质的晶体,且抗光折变能力强,超过阈值以后晶体的抗光折变能力比同成份铌酸锂晶体提高6个量级,比同成分掺镁(4.6mol%)铌酸锂晶体提高了3个量级。本发明之掺锆铌酸锂晶体,完全可以取代高掺镁铌酸锂晶体的应用,具有巨大的市场前景。

    掺镁化学比铌酸锂周期极化微结构晶片的制备工艺

    公开(公告)号:CN1190530C

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN02100623.7

    申请日:2002-01-25

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明是一种制备掺镁化学比铌酸锂周期极化微结构晶片的工艺,属于非线性光学晶体材料技术领域。由于通常条件下生长出来的同成分本征铌酸锂晶体存在耐光损伤性能低、晶体组分波动大、均匀性和一致性差等缺点,不符合集成光学的要求,特别是制备周期极化全光微结构晶体时需要外加极高的电场,这带来许多困难。为此,本发明提供了一种解决这些技术问题的制备掺镁化学比铌酸锂周期极化微结构晶片的工艺,其技术方案是利用掺镁铌酸锂粉料,采用切氏法制备晶体,之后切成晶片,再用汽相平衡扩散输运技术提高晶体组分的均匀性,在室温下低压极化,使晶片具有周期性的结构,该晶片可以广泛应用于倍频、差频、和频和光参量振荡等变频技术中。

    氨合氟化硼酸锌晶体及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113403683B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010184540.5

    申请日:2020-03-16

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种氨合氟化硼酸锌晶体及其制备方法和用途。该晶体的化学式为Zn2BO3F(NH3),分子量为225.66,属于六方晶系,空间群为P63mc,晶胞参数为#imgabs0##imgabs1#Z=2。该晶体有较宽的透光范围,紫外透过截止边低于200nm,粉末倍频效率约为KDP的0.8倍。该晶体可采用水热法,通过程序降温的方法制备。该晶体可用于制作非线性光学器件,包括倍频发生器、频率转换器以及光参量振荡器。

    一种铋锌双掺铌酸锂晶体及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112899781B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110074754.1

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种铋锌双掺铌酸锂晶体及其制备方法和用途,属于非线性光学晶体领域。本发明提供的铋锌双掺铌酸锂晶体由纯度为99.99%的LiCO3、Nb2O5、Bi2O3和ZnO制成,其中,Li和Nb的原子摩尔比为0.90~1.0,Bi2O3的掺杂摩尔分数为0.50%~1.25%,ZnO的掺杂摩尔分数为5.00%~8.00%。本发明制备的铋锌双掺铌酸锂晶体的光折变效应显著增强,相比熟知的名义纯铌酸锂晶体响应时间缩短2个数量级,光折变灵敏度提高2个数量级;相比目前报道最优的铋镁双掺铌酸锂晶体,饱和衍射效率提高12.9%,响应时间缩短10.1%,同时抗光损伤能力提高1个数量级,并且易于生长掺锌浓度可达8.0mol%。

    水温智能调控装置及方法
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113197488B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110516693.X

    申请日:2021-05-12

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本申请涉及一种水温智能调控装置及方法。水温智能调控装置包括:机箱、电源模块、加热模块、注水模块、测温模块、电子秤模块以及控制模块。机箱提供承载空间。电源模块提供电能。加热模块对水壶进行加热。注水模块设置于水壶与水杯之间,用于将经过水壶加热后的水传输至水杯。测温模块用于检测水杯中的水温。电子秤模块用于检测水杯的重量。控制模块分别与电源模块、加热模块、注水模块、测温模块和电子秤模块电连接。通过控制模块的智能控制,水温智能调控装置可以通过测量水杯中水的温度结合水杯中水的质量,智能的向水杯中注入热水,可以准确调节水杯中水的温度,实现水资源的高效利用,提高用户的饮水舒适度。

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