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利用非线性光学晶体对激光进行频率转换,是拓展现有激光输出频率范围的一种有效方法。探寻新型的具有优秀非线性性能的光学晶体材料,特别是能应用于中远红外波段的晶体,一直是材料领域的热点方向。近年来,Halasyamani等人通过在合成新型化合物时引入含有d0电子态过渡金属离子以及含有孤对电子的主族阳离子,得到了一系列新型化合物,其中很多具有宽带隙和强粉末倍频效应,是潜在的非线性光学材料。自2008年以来,陶绪堂课题组采用助熔剂顶部籽晶法,合成并生长了包括α/β-BaTeMo2O_9 (BTM), Cs)2