【摘 要】
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稀土离子由于电子层结构十分独特,能级众多,从而成为一种理想的发光材料组合成分之一。这类发光材料的光学性能十分优异,具备了强大的实际应用潜力。氟化物基质的物理化学特性十分稳定,且声子能量较低,是理想的发光材料基质。稀土离子掺杂氟化物是目前比较常用的制作稀土发光材料的方案,比之以前的使用非氟化物基质的性能要优越。本文中所选择的实验方案就是在氟化物基质中掺入稀土离子。本实验室通过通过改进后的布里奇曼法,
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稀土离子由于电子层结构十分独特,能级众多,从而成为一种理想的发光材料组合成分之一。这类发光材料的光学性能十分优异,具备了强大的实际应用潜力。氟化物基质的物理化学特性十分稳定,且声子能量较低,是理想的发光材料基质。稀土离子掺杂氟化物是目前比较常用的制作稀土发光材料的方案,比之以前的使用非氟化物基质的性能要优越。本文中所选择的实验方案就是在氟化物基质中掺入稀土离子。本实验室通过通过改进后的布里奇曼法,也就是我们在后面提到的坩埚下降法成功制备出了稀土离子掺杂氟化物的单晶体。之后会将样品加工成一个厚度在2m
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