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公开(公告)号:CN115058776B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210714115.1
申请日:2022-06-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种宽带隙氟钨酸氟碘酸盐中红外非线性光学晶体材料及其制备和应用,该晶体材料的化学式为A2WO2F3(IO2F2),其中,A=Rb或Cs。与现有技术相比,本发明的晶体Rb2WO2F3(IO2F2)和Cs2WO2F3(IO2F2)在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的3.8和3.5倍,且在1064nm激光照射下都能实现相位匹配。此外,该晶体材料在紫外‑可见光‑中红外光区(0.28~5.28和0.289~5.33μm)有很宽的透过范围,光学带隙分别达到了4.42和4.29eV,在中红外激光领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113249788B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110390011.5
申请日:2021-04-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种氟代钼氧氟碘酸盐类非线性光学晶体材料及其制备和应用,该非线性光学晶体材料的化学式为AMoO2F3(IO2F2),其中,A=Rb或Cs。本发明的晶体RbMoO2F3(IO2F2)和CsMoO2F3(IO2F2)在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的5.0和4.5倍,且在1064nm激光照射下都能实现相位匹配。
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公开(公告)号:CN113249788A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110390011.5
申请日:2021-04-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种氟代钼氧氟碘酸盐类非线性光学晶体材料及其制备和应用,该非线性光学晶体材料的化学式为AMoO2F3(IO2F2),其中,A=Rb或Cs。本发明的晶体RbMoO2F3(IO2F2)和CsMoO2F3(IO2F2)在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的5.0和4.5倍,且在1064nm激光照射下都能实现相位匹配。
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公开(公告)号:CN115058776A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210714115.1
申请日:2022-06-22
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种宽带隙氟钨酸氟碘酸盐中红外非线性光学晶体材料及其制备和应用,该晶体材料的化学式为A2WO2F3(IO2F2),其中,A=Rb或Cs。与现有技术相比,本发明的晶体Rb2WO2F3(IO2F2)和Cs2WO2F3(IO2F2)在1064nm激光照射下其粉末SHG系数为KH2PO4(KDP)的3.8和3.5倍,且在1064nm激光照射下都能实现相位匹配。此外,该晶体材料在紫外‑可见光‑中红外光区(0.28~5.28和0.289~5.33μm)有很宽的透过范围,光学带隙分别达到了4.42和4.29eV,在中红外激光领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113481599B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110631443.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种钼氟亚碲酸铷二阶非线性光学晶体材料及其制备与在激光频率转换中的应用,该晶体材料的化学式为RbTeMo2O8F,分子量为551.95,属于单斜晶系,其空间群为Pn,晶胞参数为α=γ=90°,β=95.13~95.32,Z=2,晶胞体积为本发明的钼氟亚碲酸铷晶体材料具有优良的光学性能,在1064nm激光辐照下,粉末倍频强度约为磷酸二氢钾晶体的27倍,在波长2100nm的激光下测得其粉末倍频强度为磷酸钛氧钾晶体的2.2倍。此外,该晶体材料在可见光‑红外光区(0.34~5.4μm)有很宽的透过范围,在激光频率转换、光电调制、激光信号全息储存等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113481599A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110631443.0
申请日:2021-06-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种钼氟亚碲酸铷二阶非线性光学晶体材料及其制备与在激光频率转换中的应用,该晶体材料的化学式为RbTeMo2O8F,分子量为551.95,属于单斜晶系,其空间群为Pn,晶胞参数为α=γ=90°,β=95.13~95.32,Z=2,晶胞体积为本发明的钼氟亚碲酸铷晶体材料具有优良的光学性能,在1064nm激光辐照下,粉末倍频强度约为磷酸二氢钾晶体的27倍,在波长2100nm的激光下测得其粉末倍频强度为磷酸钛氧钾晶体的2.2倍。此外,该晶体材料在可见光‑红外光区(0.34~5.4μm)有很宽的透过范围,在激光频率转换、光电调制、激光信号全息储存等领域具有广泛的应用前景。
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