【摘 要】
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Re:GGG 陶瓷和晶体是平均功率 100kw 固体激光的主要工作物质。本文采用溶胶-凝胶法和尿素共沉淀法,制备 Nd,Yb:GGG 激光陶瓷超细粉体,并对其反应机理及实验过程中影响因素
【机 构】
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长春理工大学光电功能材料教育部工程研究中心,长春市卫星路7089号,130022
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Re:GGG 陶瓷和晶体是平均功率 100kw 固体激光的主要工作物质。本文采用溶胶-凝胶法和尿素共沉淀法,制备 Nd,Yb:GGG 激光陶瓷超细粉体,并对其反应机理及实验过程中影响因素进行了研究。分别在1000℃和 1200℃煅烧 5h 后得到颗粒均匀、粒度小、分散性好的 GGG 多晶粉体。利用 TG-DTA、XRD、红外光谱、SEM 电镜、TEM 电镜和电子衍射等测试手段对粉体进行物相表征和形貌分析。陶瓷前驱粉体的荧光光谱分析表明,由于电子跃迁,Nd,Yb:GGG 激光陶瓷 Nd3+发射和 Yb3+吸收有较好的叠加带。结合 GGG的立方结构,通[(4F3/2)Nd,(2F7/2)Yb]→[(4I9/2)Nd,(2F5/2)Yb]离子间的交叉弛豫,产生了有效的 Nd 到 Yb 的能量转移,从而有可能实现激光的高效输出。
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