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相似文献
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1.
本文在简述了非线性光学基本原理的基础上,综述了有机波长变换材料、二阶极化聚合物和三阶共轭聚合物非线性光学材料研究方面的一些新进展,提出了尚待解决的若干基础问题,并对本领域研究工作做了展望。  相似文献   

2.
根据有机低分子三阶非线性光学材料的原理及分子结构特征,对各类有机三阶非线性光学材料的分子设计、合成等作一综合评述。对各类材料的结构与三阶非线性性能关系作了分析研究。  相似文献   

3.
<正>闵乃本,1935年8月生,江苏省如皋市人,中科院院士,南京大学物理系教授,"国家自然科学一等奖"获得者。研究领域包括晶体生长、非线性光学材料、光学超晶格等,是国家攀登计划和国家973计划"光电功能材料"项目首席科学家。现任南京大学固体微结构物理实验室主任、材料科学研究所所长,国家人工晶体研究与发展中心主任,中国晶体学会理事长,中国教育部材料科学与工程指导委员会主任委员、教育部科技委员会副主任,中国科学院数理学部副主任等职。  相似文献   

4.
材料是新技术发展的基础。非线性光学晶体(俗称倍频晶体或变频晶体)是一种功能材料,它的主要功能是变频(改变光频)。通过它的变频效应,能把某种激光器的输出波长在新的频率处产生新的激光波长,从而为产生新的激光辐射创造了一条途径。自激光器问世以来,各国科技工作者都在努力探索适用于不同波段范围的变频晶体材料,并已成功地研制出一批实用的非线性光学晶体。但是,所有这些非线性晶体的适用光谱范围都在200nm以上,即仅适用于紫外光-可见光-近中红外光区域。因此,许多科技工作者目前都在致力于探索适用于200nm以下…  相似文献   

5.
本文扼要地介绍了无机功能晶体材料的发展情况,分析了我国在此领域的优势及与世界先进水平相比的差距,并对今后如何加强我国晶体材料研究工作提出了建议。  相似文献   

6.
自激光产生以来,人们已经利用非线性光学晶体材料中的各种非线性光学效应(倍频、和频、差频等)成功地将激光的窗口扩大到深紫外、可见、红外、太赫兹等范围,并实现了宽带相干光源和超快脉冲激光.然而,要在单块非线性晶体中实现更高次谐波的产生却是一个难以攻克的关卡,这是由于高次谐波实现的过程中涉及的非线性转换过程很多,而单块晶体所能提供的倒格矢很难同时对这些过程中的相位失配进行补偿.自非线性光学诞生五十年以来,还没有在单块晶体中获得过高效的高次谐波产生.  相似文献   

7.
非线性光学晶体是重要的光电信息功能材料之一,是光电子技术特别是激光技术的重要物质基础,是高新技术和现代军事技术中不可缺少的关键材料。北京科技大学材料科学与工程学院杨洲教授正是此类材料  相似文献   

8.
陈荣 《中国科学基金》2006,20(5):297-299
传统的无机-有机杂化材料可以包括很多方面,如有机-无机层状复合材料、有机高分子掺杂无机粉末复合材料和功能有机分子修饰的无机材料等。随着配位聚合物晶体工程自上世纪90年代的兴起,以无机基团(如金属离子、簇合物其他纳米簇)和有机桥连配体为分子建筑块构筑的无机-有机聚集体的基础与应用基础研究,已经成为新型无机-有机杂化材料研究的重要对象和发展方向之一。由于有机组分(配体)的引入,无机-有机杂化材料具有与传统纯无机材料不同的特性。金属离子的存在,可以为这类材料提供各种潜在的物理化学性能,例如氧化还原性、磁性、光学性能、吸附性能、反应性能等。同时,与传统无机材料不同,这些杂化材料比较容易通过引入不同有机配体或者对配体的修饰,达到设计、剪裁杂化材料的结构与物理化学性质的目的,甚至可以调控杂化材料的对称性和手性。  相似文献   

9.
《科学中国人》2011,(13):5-5
沈德忠,中国工程院院士,人工晶体专家,1941年生,贵州省贵阳市人。中材料技集团总公司人工晶体研究院高级工程师,清华大学教授。长期从事无机非金属晶体材料的生长、应用及探索研究。先后生长出铌酸钾(KN)、磷酸氧钛钾(KTP)等10多种晶体;研制成功高光学质量的大单畴KN晶体,使该晶体的批量生产和实际应用成为可能;首次在掺铁KN晶体上实现了室温自泵浦相位共轭;首次用改进熔剂法研制成功大块高光学质量的KTP单晶,不但打破了美国对该晶体的垄断和对我国的禁运,而且批量生产和出口,效益显著。  相似文献   

10.
《科学与管理》2009,(4):F0004-F0004
<正>山东省科学院新材料研究所,始建于1982年,主要从事具有优异特性和功能的轻质高强材料的设计与制备、新型金属材料及表面技术、无机非金属材料、有机高分子材料、晶体材料制备技术以及  相似文献   

11.
复杂晶体的化学键和非线性光学效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统地提出了复杂晶体化学键的介电理论方法 ,计算了一些非线性晶体的二阶极化系数dij.计算结果和实验值符合很好 ,同时表明这种方法不仅可应用于复杂晶体 ,还提供了材料设计的某些依据 .  相似文献   

12.
随着科学技术的迅猛发展,近二三十年来在材料及材料科学领域也发生了深刻的变化,主要表现在:第一,陶瓷材料和有机高分子材料有很大的发展,特别是功能陶瓷成果累累,如光导纤维、非线性光学材料以及最近发现的氧化物超导体,都为社会文明做出了贡献;有机材料的发展更为迅速,平均每年以10%左右的速度增加,目前成为每家每户都离不开的一类材料。第二,由于新工艺、新技术的发展,使原子级人工合成材料成为可能,这给按需要设计新材料开辟了新途径。第三,材料科学研究越来越深入,范围越来越广阔:由宏观到微观,由微观到宏观  相似文献   

13.
中国科学院上海硅酸盐研究所是一个从事新型无机非金属材料和材料科学研究的专业研究单位。其前身是中国科学院冶金陶瓷研究所硅酸盐研究室,1960年3月单独建所。现任所长郭景坤教授,中国科学院副院长、著名化学家严东生教授为名誉所长。该所现有10个研究室,4 个技术室及情报研究室,还有1个综合工厂和1个中试基地。其主要研究方向是解决新技术所需要的新型无机非金属材料,包括人工晶体、特种玻璃及非晶态  相似文献   

14.
沈德忠(1940-),贵州贵阳人。人工晶体专家,中国工程院院士。沈德忠院士长期从事无机非金属功能晶体材料的探索、生长及应用研究,先后研究生长出铌酸钾(KN)、磷酸钛氧钾(KTP)等十多种晶体,成功地解决铌酸钾晶体生长过程中的赋色、开裂以及晶体应用过程中的定向、极化等一系列难题,研制出大尺寸高光学质量的单畴铌酸钾单晶,  相似文献   

15.
《科技风》2016,(16)
人类社会进入21世纪以来,科学技术水平发展有了质的飞跃。激光与晶体材料之间的相互作用主要包括多光子离化,等离子吸收激光能量等现象。本文以激光的内涵为基础,分析激光和晶体之间相互作用的非线性现象,以促进微电子和光电子工业的发展。  相似文献   

16.
晶体点缺陷反应方程式是表示固体材料中的点缺陷 (杂质、空位、电子和电子空穴等 ) ,在一定条件下与正常格点或间隙反应达平衡时的类化学反应方程式 ,它是定量研究固体材料声、光、电、磁、热等性能的重要理论基础 ,也是《无机材料物理化学》课程教学中要求掌握的基本理论内容之一〔1〕。晶体点缺陷反应除遵循通常化学反应所遵循的质量守恒 (反应式两边原子数相等 )和电中性原则 (反应式两边电荷相等 )外 ,还遵循本身特有的保持一定位置关系比例不变原则等。因而对于已对普通化学反应方程式书写十分熟悉的学生来说 ,往往在书写这类反应方程…  相似文献   

17.
新型的光学材料在对环境进行分析的过程中发挥了重要的作用。近年来人们对于金属纳米簇的研究和应用逐渐开展,其在环境分析方面的应用使其成为了被人们关注的点。其特殊的核结构使得其具有较强的稳定性,并且粒直径较小不仅无毒还能够发射强荧光物质,正是由于这些良好的性质使得其成为构建荧光传感器平台的重要的材料。对于金属纳米簇的研究与应用情况进行了介绍,包括检测PH值,重金属、无机阴离子和硝基苯等。  相似文献   

18.
用双4f相位成像技术,对半导体GaN多晶在600nm,皮秒时城的三阶非线性光学性质进行了实验测量。根据相关理论,通过数值模拟确定了GaN在相关条件下的三阶非线性光学参数。实验测量得到的双光子吸收系数β=9.54×10^-11(m/W),三阶非线性折射率,n2=-1.33×10^-17(m^2/W),该结果表明GaN是一种性能优异的非线性光学材料。.  相似文献   

19.
1 成果内容简介 本成果采用了自行研制的新型纤维素基聚合物复合膜敏感材料及特殊结构与工艺,研制成功了DPC结露传感器。与无机类非线性湿敏元件相比,在全湿度范围内(0%~100%RH),特别是高湿(80%~100%RH)范围内具有:非线性电阻型湿度开关与结露检测正特性的优异特点,非线性响应好、湿滞回差小、工作范围宽、长期稳定性好、无需加热器等。该成果在电子设备  相似文献   

20.
美国科学家发现,DNA不仅是生物遗传基因的载体,它其实还是一种很有价值的物质材料。比如,DNA具有独特的电子学和光学特征,当各种光通过DNA物质时,同其他的光学材料相比,光的损失很小;DNA的电阻性也比其他光学材料要低3到5个数量级。到哪里去找大量的DNA物质呢?科学家惊喜地发现,在渔业的副产品中,DNA物质含量丰富,而且还容易提取。于是,人们用溶剂把鱼废料中的DNA溶解,然后用只有0.2微米孔径的多孔薄膜过滤,DNA就被收集起来,再把这些DNA缠绕、沉淀到一块收集板上,最后形成DNA材料膜层。这种DNA光学材料可以有许多用途,从光学…  相似文献   

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