【摘 要】
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Er3+掺杂的激光材料是激光领域研究最多的对象之一。Er3+掺杂的激光材料在处入人眼安全范围的1.5μm和2.73μm两个波段均具有发光通道,该波段的激光可以非常广泛地应用于光通
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Er3+掺杂的激光材料是激光领域研究最多的对象之一。Er3+掺杂的激光材料在处入人眼安全范围的1.5μm和2.73μm两个波段均具有发光通道,该波段的激光可以非常广泛地应用于光通信、医疗、激光探测和测距等领域。另外,Er3+离子的某些激光波段,在Er3+离子的高浓度掺杂下存在交叉驰豫现象,特别适合激光泵浦,即合作上转换泵浦方式。由于粉体原料的晶粒和晶界组织结构等因素对陶瓷的透光性能有很大影响,因此,研究制备作为激光陶瓷制备原料的Er3+:CaF2纳米粉体具有极其重要的意义。本文的主要研究工作是针对现有粉体制备方法的一些局限性,采用水溶液沉淀法制备Er3+:CaF2纳米粉体。通过设置不同的对比组,采用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、图像分析测试、激光粒度分析测试、吸收光谱测试、激发及发射光谱测试等测试表征手段,探讨了不同反应物浓度、溶液pH值、反应时间、反应温度以及Er3+掺量对制得的CaF2(或Er3+:CaF2)粉体晶粒大小及分布、颗粒大小及分布,以及光谱性能的影响。反应物浓度为5mol/L(Ca(NO3)2溶液)、10mol/L(KF溶液),溶液pH值为13.7,反应时间为30min,反应温度为20℃时,得到的CaF2粉体晶粒尺寸达到最小,为15-20nm,粉体团聚程度较小,颗粒分布均匀性好。不同Er3+掺杂浓度中,随着Er3+离子掺杂浓度的提高,所得产物的晶粒尺寸逐渐减小,其颗粒尺寸总体上呈减小趋势,所得产物的发光波长逐渐减小,总体上呈蓝移趋势。
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