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氟碳酸盐非线性光学晶体材料的探索与研究

中文摘要第2-3页
Abstract第3-4页
中文文摘第5-11页
第一章 绪论第11-37页
    1.1 非线性光学第11-12页
    1.2 非线性光学晶体材料第12-14页
    1.3 非线性光学晶体材料的探索方法第14-20页
        1.3.1 非线性光学晶体的基本要求第14-15页
        1.3.2 非线性光学晶体的对称性范围第15-16页
        1.3.3 激光粉末倍频效应筛选法第16-17页
        1.3.4 非线性光学晶体的结构与性能的关系第17-18页
        1.3.5 非线性光学晶体的设计思路第18-20页
    1.4 紫外硼酸盐类非线性光学晶体的概述第20-26页
        1.4.1 B-O阴离子基团第20-22页
        1.4.2 硼酸盐非线性光学晶体材料的发展第22-26页
    1.5 具有平面三角形构型基团的非线性光学晶体材料的研究现状第26-34页
        1.5.1 平面三角配位基团的非线性光学性能第26-27页
        1.5.2 具有BO_3~(3-)平面三角形基团的硼酸盐体系第27-28页
        1.5.3 具有NO_3~-平面三角形基团的硝酸盐体系第28-30页
        1.5.4 具有CO_3~(2-)平面三角形基团的碳酸盐体系第30-34页
    1.6 本论文工作的研究意义及其主要内容第34-37页
第二章 实验试剂、仪器及表征方法第37-41页
    2.1 实验试剂第37页
    2.2 晶体合成方法第37-38页
    2.3 仪器第38页
    2.4 晶体结构测定第38页
    2.5 热力学性质的测定第38-39页
    2.6 光学性质的测定第39页
    2.7 倍频效应的测定第39-41页
第三章 新型氟碳酸盐非线性光学晶体材料ATCO_3F(A=K,Rb;T=Zn,Cd)的设计、合成及性能第41-61页
    3.1 引言第41页
    3.2 新型氟碳酸盐非线性光学晶体的结构设计第41-43页
    3.3 ATCO_3F(A=K,Rb;T=Zn,Cd)系列晶体的合成及生长第43-46页
        3.3.1 KCdCO_3F的合成、生长第43-44页
        3.3.2 RbCdCO_3F的合成、生长第44页
        3.3.3 KZnCO_3F的合成、生长第44-45页
        3.3.4 RbZnCO_3F的合成、生长第45-46页
    3.4 化合物的元素分析第46-47页
    3.5 化合物的晶体结构第47-54页
        3.5.1 KCdCO_3F的结构分析第47-50页
        3.5.2 RbCdCO_3F的结构分析第50-51页
        3.5.3 KZnCO_3F的结构分析第51-52页
        3.5.4 RbZnCO_3F的结构分析第52-54页
    3.6 化合物的X-射线粉末衍射第54-55页
    3.7 化合物的紫外漫反射光谱研究第55-56页
    3.8 化合物热性能研究第56-58页
    3.9 化合物二阶非线性光学性能的研究第58-59页
    3.10 本章小结第59-61页
第四章 氟碳酸盐(AMCO_3F)类晶体结构与性能关系研究第61-79页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 ATCO_3F(A=K,Rb,T=Zn,Cd)中阳离子对CO_3~(2-)基团旋转的调控第62-66页
    4.3 ATCO_3F(A=K,Rb,T=Zn,Cd)中CO_3~(2-)基团旋转与非线性光学性能的关系第66-70页
    4.4 AMCO_3F类晶体的结构特点第70-73页
    4.5 AMCO_3F类晶体中阳离子对阴离子基团的调控规律第73-75页
    4.6 AMCO_3F类晶体的非线性光学性能第75-77页
    4.7 小结第77-79页
第五章 总结和展望第79-83页
    5.1 研究总结第79-80页
    5.2 问题与展望第80-83页
附录第83-87页
参考文献第87-99页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第99-101页
致谢第101-103页
个人简历第103-105页

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