新型深紫外硅酸盐非线性光学晶体材料的研究及K3Ba3Li2Al4B6O20F晶体的生长

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性能优异的紫外、深紫外非线性光学晶体作为全固态激光器的重要元件,可通过对固定的激光波长进行频率转换获得紫外、深紫外相干光源,从而广泛应用在光化学,微加工,生物医疗等领域。因此,探索和研究新型的深紫外非线性光学晶体具有重要的科学价值和学术意义。本文围绕深紫外硅酸盐非线性光学晶体的合成和性能进行了大量的探索,同时进一步深入研究了深紫外非线性光学晶体K3Ba3Li2A14B6020F的大尺寸单晶生长和性质,具体内容如下:(1)新型深紫外硅酸盐非线性光学晶体的研究采用高温固相法和助熔剂法成功得到一例新型深紫外硅酸盐非线性光学晶体材料—Rb2ZnSi308。该化合物具有由Si04和Zn04四面体交替连接形成的三维孔洞框架结构。在非线性光学性能方面,该化合物的倍频效应约0.5倍KDP;值得注意的是,该化合物具有相位匹配性能,而世界上第一例深紫外硅酸盐非线性光学晶体材料α-Si02却相位不匹配,且该化合物的倍频效应高于Ω-SiO2。紫外-可见-近红外漫反射光谱分析表明该化合物的吸收截止边低于190nm,同时热重分析测试表明该物质具有高的热稳定性且对晶粒的潮解性测试说明晶体不吸潮。进一步地,通过能带和态密度计算,并结合实空间原子切割技术分析不同原子基团对倍频效应的贡献,证明了结构中Si04和Zn04基团共同决定了该化合物的非线性光学性能。因此,系统而完整的性能表征说明该化合物是一个有潜力的深紫外非线性光学晶体材料。(2)K3Ba3Li2A14B6020F大尺寸晶体的生长及光学,热学性质采用顶部籽晶法在LiOH-H3B03-BaF2助熔剂体系中成功生长出了尺寸为18×13×8mm3的高质量K3Ba3Li2A14B6020F晶体。通过改变助熔剂的配比,调整晶体生长速率及晶体炉的温度梯度,分析原料的挥发物和计算挥发度,从而不断的优化晶体生长工艺。系统测试了K3Ba3Li2A14B6020F晶体的紫外透过光谱和紫外到近红外波段的折射率,精确拟合了其色散方程和Ⅰ类、Ⅱ类相位匹配曲线。系统测试了K3Ba3Li2A14B6O20F晶体的比热,热导率,热膨胀等热学性质。
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