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谷长江

作品数:16 被引量:127H指数:7
供职机构:中国科学院安徽光学精密机械研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学化学工程一般工业技术电子电信更多>>

文献类型

  • 16篇中文期刊文章

领域

  • 11篇理学
  • 3篇化学工程
  • 1篇电子电信
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 11篇晶体
  • 7篇光谱
  • 6篇激光
  • 5篇荧光
  • 5篇激光晶体
  • 3篇荧光光谱
  • 3篇荧光寿命
  • 3篇纳米
  • 3篇共沉淀
  • 3篇共沉淀法
  • 3篇发光
  • 3篇沉淀法
  • 2篇提拉法
  • 2篇吸收光谱
  • 2篇纳米粉
  • 2篇纳米粉体
  • 2篇晶体生长
  • 2篇光谱研究
  • 2篇光学
  • 2篇粉体

机构

  • 16篇中国科学院
  • 1篇合肥工业大学
  • 1篇军事医学科学...
  • 1篇南京信息工程...
  • 1篇曲阜师范大学
  • 1篇中国科学院研...

作者

  • 16篇孙敦陆
  • 16篇殷绍唐
  • 16篇张庆礼
  • 16篇谷长江
  • 11篇邵淑芳
  • 10篇张霞
  • 8篇苏静
  • 7篇刘文鹏
  • 6篇王召兵
  • 5篇罗建乔
  • 4篇王爱华
  • 4篇江海河
  • 1篇张会丽
  • 1篇陈家康
  • 1篇吴路生
  • 1篇高进云
  • 1篇陈祥迎
  • 1篇黄明芳
  • 1篇李为民
  • 1篇康宏向

传媒

  • 5篇人工晶体学报
  • 4篇量子电子学报
  • 3篇光电子.激光
  • 2篇中国稀土学报
  • 1篇物理学报
  • 1篇功能材料

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2008
  • 4篇2007
  • 1篇2006
  • 6篇2005
16 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
共沉淀法YAG、Nd∶YAG纳米粉体的制备、结构与光谱性能研究被引量:24
2005年
采用共沉淀方法,以氨水为沉淀剂,与硝酸盐的混合溶液反应得到YAG、Nd∶YAG前驱体,并在不同的温度下对前驱体进行锻烧。利用红外光谱(FT IR)、热重/差热分析(TG/DTA)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)等技术对YAG前驱物及煅烧粉体进行表征,对Nd∶YAG粉体的发光性能进行了测试。结果表明,在800℃下煅烧YAG前驱体,得到纯YAG晶相,无YAP、YAM中间相的出现;XRD、TEM和比表面分析表明在800~1000℃煅烧所得粉体晶粒直径为40~100nm,具有较好的分散性。同时荧光测试表明Nd∶YAG粉体具有良好的发光性能。
苏静张庆礼谷长江孙敦陆邵淑芳殷绍唐
关键词:YAG共沉淀法纳米粉体发光
Eu:GGG纳米荧光粉体制备及其光学特性被引量:5
2007年
采用液相共沉淀方法并在不同烧结温度下制得了Eu:GGG荧光粉体。用X射线衍射分析了样品的结构,计算了其晶格常数,为1.2371nm。室温下,测量了Eu:GGG的光致发射光谱、激发光谱和荧光衰减曲线。激发光谱在波长240~287nm的谱带内和393nm处有强的激发,分别来自于Eu3+-O2-间的电荷迁移态吸收和Eu3+的7F0→5L6的跃迁吸收,同时在274nm处也出现了Gd3+的8S7/2→6IJ的特征吸收。393nm激发下,591nm处的发射峰最强,对应Eu3+的5D0→7F1的磁偶极跃迁,可能由于部分Eu3+处于反演中心对称格位所致。随着烧结温度升高,Eu:GGG的发光强度增强,这可能由于随着烧结温度升高,样品晶粒尺寸变大,单位体积内被激发的Eu3+离子数增加引起,而591nm发光的荧光寿命变短,可能是由Eu3+离子的能量共振传递过程中发光被陷阱捕获所致。
刘文鹏张庆礼邵淑芳孙敦陆张霞谷长江殷绍唐
关键词:纳米荧光稀土
2.7μm激光晶体Yb,Er,Ho∶GSGG的生长与光谱性能研究被引量:6
2012年
用提拉法成功生长出了Yb,Er,Ho∶GSGG晶体,对其光谱性能进行了研究。测量了晶体在320~3000 nm波段内的吸收光谱。用970 nm激光激发,测量了晶体的稳态和瞬态荧光光谱,拟合得到2.7~3μm激光上下能级寿命,用F-L公式计算了晶体的发射截面。与Er∶GSGG和Yb,Er∶GSGG晶体的光谱参数进行了比较,结果表明,Yb,Er,Ho∶GSGG是一种更适合LD泵浦,实现低阈值、高效率2.79μm激光输出的新型激光晶体。
孙敦陆罗建乔张庆礼刘文鹏谷长江殷绍唐
关键词:激光晶体光谱
Bi^(3+),Eu^(3+),Tb^(3+)掺杂Lu_3TaO_7的发光性能研究(英文)被引量:1
2011年
采用固相反应法制备了Bi^(3+)、Eu^(3+)、Tb^(3+)掺杂的Lu_3TaO_7。测量了样品的X射线衍射谱、激发和发射光谱及荧光衰减曲线。三种离子掺杂的Lu_3TaO_7均呈现出强的荧光发射,其中Bi^(3+)具有峰位在431 nm处的一强发射宽带,衰减寿命为16.8μs,Eu^(3+)、Tb^(3+)则表现出稀土离子的特征锐发射峰,衰减寿命分别为1.26 ms和1.20 ms。因此,它们均是具有潜在应用前景的重闪烁体材料。
刘文鹏张庆礼杨华军周鹏宇孙敦陆高进云谷长江罗建乔王迪殷绍唐
关键词:闪烁体发光
Er^3+/Yb^3+共掺Gd3Sc2Ga3O12晶体的上转换发光被引量:3
2008年
研究了提拉法生长的Er3+/Yb3+:Gd3Sc2Ga3O12和Er3+:Gd3Sc2Ga3O12晶体在室温下320—1700nm范围的吸收光谱和500—750nm范围内的上转换荧光谱,同时对其上转换荧光的可能发生机制、途径以及上转换过程可能对Er3+的2.8μm波段激光振荡产生的影响进行了分析和讨论.结果表明:Yb3+的敏化显著地增强了晶体在966nm附近的吸收能力,大幅度加宽了晶体在该处的吸收带宽.在940nm激光的激发下,Er3+/Yb3+:Gd3Sc2Ga3O12中的上转换荧光强度明显强于Er3+:Gd3Sc2Ga3O12中的上转换荧光强度,表明Yb3+与Er3+之间存在高效率的能量传递,其主要上转换机制可能为Yb3+-Er3+,Er3+-Er3+能量传递.
罗建乔孙敦陆张庆礼刘文鹏谷长江吴路生殷绍唐
关键词:光致发光
Nd:YAG纳米粉体的制备和光谱性质被引量:5
2007年
采用共沉淀方法,以碳酸氢铵(NH4HCO3)为沉淀剂制备得到Nd:YAG前驱物,将其在不同的温度下煅烧并采用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、荧光光谱分析等技术对样品进行了表征。在900~1000℃下煅烧前驱物,出现YAP和YAM中间相并对共沉淀法中间相出现的原因进行了分析;获得纯YAG晶相的煅烧温度为1100℃,晶粒粒度分布约为40~80nm,具有良好的分散性。光谱研究表明Nd:YAG纳米粉体的发光性能良好,其红外光谱及荧光光谱与单晶无明显的差异。
苏静张庆礼王召兵孙敦陆谷长江邵淑芳张霞殷绍唐
关键词:无机非金属材料ND:YAG共沉淀法透明陶瓷纳米粉体
Nd:Gd_3Ga_5O_(12)晶体的生长与拉曼光谱研究被引量:2
2007年
用提拉法成功生长出了Nd:Gd3Ga5O12晶体,并通过激光显微拉曼光谱对其结构进行了研究。使用Ar+激光的325.0和514.5 nm波长激发,区分开了荧光峰与拉曼峰,对出现的荧光峰进行了分析与讨论,将其中的拉曼振动峰与Gd3Ga2(GaO4)3(GGG)晶体四面体、八面体和十二面体的结构相联系,并对其振动模式进行了分类和指认,为将来进一步研究Nd:GGG晶体生长时固液边界层的结构及生长基元在边界层内的变化规律奠定了一定的基础。
孙敦陆张庆礼张霞邵淑芳谷长江王爱华江海河殷绍唐
关键词:拉曼光谱荧光
中红外激光晶体Er∶YSGG的生长及LD泵浦的激光性能被引量:8
2012年
采用提拉法成功生长出了Er∶YSGG晶体。吸收光谱分析表明Er∶YSGG晶体在967.5 nm有较强的吸收峰和较宽的吸收谱带。采用966 nm半导体激光器泵浦YSGG/Er∶YSGG复合激光晶体元件,实现了2.796μm的连续激光输出,最大输出功率439 mW,相应的斜率效率为12.5%,光光转换效率为10.6%。
罗建乔孙敦陆张庆礼康宏向谷长江刘文鹏殷绍唐
关键词:提拉法二极管泵浦
Nd^(3+):Gd_3Ga_5O_(12)激光晶体的吸收与发光被引量:3
2005年
测量了用提拉(CZ)法生长的Nd3+:Gd3Ga5O12(Nd:GGG)激光晶体室温时的吸收光谱,其中在806 nm处的吸收系数最大(α=5.12 cm-1),吸收截面为4.03×10-20cm2。用806 nm激发分别得到室温和10 K时的荧光光谱和荧光寿命,其中在1.06μm附近晶体的荧光发射强度最强,2种温度时的峰值发射截面分别为1.7×10-19cm2和1.9×10-19cm2。0.6 at%和1.0 at%2种Nd3+掺杂浓度的晶体,室温时的荧光寿命分别为251μs和240μs,10 K温度时分别为253μs和241μs。与Nd:YAG晶体的荧光寿命、浓度猝灭效应和发射截面进行了比较,对结果进行了分析与讨论。
孙敦陆张庆礼王召兵苏静张霞邵淑芳谷长江王爱华江海河殷绍唐
关键词:吸收光谱荧光光谱荧光寿命
粘度测量方法进展被引量:38
2007年
粘度测量方法在近年来有了很大的发展。文中总结了几种传统的粘度测量方法,重点介绍了近年来出现的新型测量方法及晶体生长中熔体粘度的测量,并对晶体生长中粘度测量方法的发展进行了展望,提出了粘度测量方法发展的几种方向。
刘文鹏张庆礼殷绍唐孙敦陆邵淑芳张霞谷长江
关键词:粘度晶体生长
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