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Re3+掺杂氟化物激光晶体的坩埚下降法生长研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-12页
1 绪论第12-19页
    1.1 激光晶体的发展及其应用第12-14页
    1.2 激光晶体的物理基础第14-15页
    1.3 激光晶体生长方法第15-16页
        1.3.1 熔体生长方法第15-16页
    1.4 氟化物激光晶体的研究进展第16-17页
    1.5 本课题研究的学术构想第17-19页
        1.5.1 本课题研究的主要内容和目标第17-18页
        1.5.2 本课题研究的主要技术难点第18页
        1.5.3 本课题研究的主要实验技术方案第18-19页
2 Re~(3+):LiYF_4多晶料的固相合成研究第19-28页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 无水多晶料的固相合成实验第20-25页
        2.2.1 实验过程第20-21页
        2.2.2 配合料第21-23页
        2.2.3 氟化处理第23-25页
    2.3 无水多晶料的分析表征第25-27页
        2.3.1 差热/热重分析第25-26页
        2.3.2 XRD 表征第26-27页
    2.4 小结第27-28页
3 Re~(3+):LiYF_4晶体的坩埚下降法生长研究第28-48页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 晶体生长实验第29-36页
        3.2.1 晶体生长装置第29-31页
        3.2.2 坩埚器材第31-35页
        3.2.3 晶体生长第35-36页
    3.3 晶体形貌与析晶特性第36-44页
    3.4 晶体生长条件第44-46页
    3.5 小结第46-48页
4 Re~(3+):LiYF_4晶体的光谱性质第48-60页
    4.1 引言第48-49页
        4.1.1 ICP-AES 化学分析第48页
        4.1.2 吸收光谱第48页
        4.1.3 透射光谱第48-49页
        4.1.4 荧光光谱第49页
        4.1.5 荧光寿命第49页
    4.2 Yb~(3+):LiYF_4晶体的光谱性质第49-53页
        4.2.1 ICP-AES 化学分析第50页
        4.2.2 吸收光谱和透射光谱第50-51页
        4.2.3 荧光光谱第51-52页
        4.2.4 荧光衰减谱第52-53页
    4.3 Nd~(3+):LiYF_4晶体的光谱性质第53-56页
        4.3.1 吸收光谱第54页
        4.3.2 荧光光谱第54-56页
    4.4 Pr~(3+):LiYF_4晶体的光谱性质第56-59页
        4.4.1 吸收光谱第56-57页
        4.4.2 荧光光谱第57-59页
    4.5 小结第59-60页
5 新型氟化物光学倍频晶体 BaMgF_4的坩埚下降法生长研究第60-67页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 BaMgF_4无水多晶料的固相合成第61-63页
        5.2.1 原料第61页
        5.2.2 配合料第61页
        5.2.3 多晶料的高温固相合成第61-62页
        5.2.4 多晶料的 X 射线粉末衍射分析第62-63页
    5.3 晶体生长第63-64页
        5.3.1 籽晶第63页
        5.3.2 坩埚第63页
        5.3.3 气氛控制第63页
        5.3.4 晶体生长参数第63-64页
    5.4 晶体形貌与析晶特性第64页
    5.5 光谱性质第64-65页
        5.5.1 紫外可见透射光谱第64-65页
    5.6 小结第65-67页
6 结论第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页

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