氟磷酸盐光学玻璃
氟磷酸盐光
学玻璃
综述
马
成义
摘要
本文对具有优
越的消二
级光谱性能的氟磷酸盐光学玻璃的国内外发展概况
作了
综
述扼要地阐述了氟磷酸盐玻璃消二级光谱的重要特性,
氟磷酸盐玻璃的结构
及特殊色
散
机理,
介
绍并评价了
氟磷酸
盐玻璃的若干
典型配方新工艺,
提出了展望
意见
引言
氟磷光学玻璃具有特殊
色散,
可消除二级光谱如,
我国
的
德国肖特
厂
的
。。。
。
等都属于
氟
冕类光
学玻璃也
称为低折射率低
色
散类光学玻璃在光学玻璃领域图。中位
于
左下角,
如图一
所示
氟磷玻璃在
长波部分相对部分色散小绿光
心部分
相对部
分色散
及短
波部
分相对部分色
散大,
在化学组成上属于氟磷酸
盐系统
现代科学尖端
技术的飞
跃发展,不
断地推动光学
仪器的发展,
从而对光学材料提
出了
越来
越高的要求具
有优越的消二
级光谱性能的氟冕
玻璃,
早
已被世界
各国
光学玻
璃科学工作者所重视
五十年
代初期,
人们开
始了
使用人工氟化钙又
称萤石晶体。
,
。。
和氟化铿
。
,。。
晶体来解决特低折射率。
,
低
色散。。
和特殊部分色散
的问题
但由于
上述晶体本身
的弊病
潮解易碎
难加
工,
限制了
它们的应用为了
获得具有上述特性,
特别是具有优越的消二级光谱
性能的玻璃来
代替
人工晶体,必
须寻
找研制新颖的
光学材料人们比
较熟
悉的氧化
物玻璃的折射率高
色散大如。
一‘
。
。。
,
。。
。。
,
。。
。。
等
的特点,
因
此他们不能满
足上
述的要求而氟
化物
的折射率
和色散均大大低于
氧化物,
因
此在氧化物玻璃中添
加氟化物是降
低折射率
和色散的可靠途径近年来,
氟
化物玻璃引起了
人们的广泛兴
趣特别是研制具有优越
二次光谱性能的玻璃新品种,
现成为各
国科学工作者
的迫切课题
六十年
代前,
国外对此作了
许
多工作主
要属于
实
验室的实
验工作和基础理论工
作,
这在当时的条件下
很难应
用到生产中去主
要是由于
当初这类玻璃都含有剧毒的
〔
”,
如德
国科
学家
【
,’
研究
以
为主
体的三元系统
一
一
玻璃,
其结果是
膨胀系数
二
一
“
。,
较低的硬度
莫氏硬
度为
,
较
大的水溶解
度在空
气中潮解,
以
后孙观汉〔
’
日
本的今冈
稳〔。’
亦做了
大量工
作,
发现了以
,
为主
体的玻璃具有极易失透和不稳定
等弊
病,
故无
实用
价值为了
改变
柳脚枷
光
学玻
瑛撇荀
而下瓜又
浮
一,户峥,一一一一一一法
加和
石匆
初,己口
图一八“叨沙‘
口
氟
化物玻璃的
稳定性,
添加了
某些
氧化物,
最为有利的是磷酸盐由于
及碱
金属
氟
化物
的一
系列缺点,
六十年
代已
逐步淘
汰了
它们,
以后
这些无被的研制工
作各国都划
为专利
‘’
由于
氟磷光学玻璃的组成是氟
化物和
磷酸盐,
使其失透性能差,
挥发性甚
大,
侵蚀性能强
等等难点,
至使成品玻璃难于
生产到
年据国外公开
的目
录
上只有
西德肖特厂有无
的氟
磷商品光学玻璃〔巴
’
。。。
‘
,
但
价格昂贵,
一
般售价相当于
正常玻璃如。
售价的倍左右,
这并非因原料价格贵
所致,
而是由于
熔制
工艺上
的种种难点所致
在解决生
产氟磷光学璃璃所出现的一
系列种种难
点而发明若
干新
工艺的基础上,
发展到年该厂又
使这种玻璃的商品
质量和块度有了
新
提高块度达到
小
〔”’
七
十年代这种具有优越二次光谱性能的,
能代替氟化钙等
晶体,
消除高级光学系统
复消色差
二级光谱不可缺少的
氟冕玻璃,
已成为设计高质量光学系统,
特别是长焦
距复消
色差
镜头
所必
须的玻璃品种据
年去西德考察光学测试
的潘君
华同志介绍,
西
德物
理技术标准计量局就使
用了
肖特厂
生产的。。
氟冕玻璃制
造的口径
为
小
焦
距为
的大型
平行光管,
这对于
高级光学系统的检测工作
是非常理想
的又
如,
美
国
年
火星
登陆摄影机光学系统
透镜消色差镜头似
玻璃,
日本长焦
距彩色电视摄像机镜头其质
量优越原因之一
就是采用了
类似
,
玻璃,
高空
侦
察摄影机,
乃至各种高级光学系统,
由于
它们要求消复色
差长焦距,
宽视场等都
不可
缺少
类玻璃
品种
近年来,
氟磷酸盐玻璃
作为新的激光基质玻璃材料已经
问世,
它
具有非线性折射率及闽值低的特点,
这特别为各国科
学家所重视
我国
在年代邓佩珍同志作
了这方面的一些
基础理论研究工作〔吕
’
在国外
及我国邓
佩珍
千福喜
‘’
等同志的基础理论研究工作基础上,
长春光机所米庆洲同志于
年
开始了
这
方面
的研究工
作£,’〔
’,
在氟磷酸盐光学
玻璃的配方挥发条纹新工艺等方
面工
作中取得
了显著
成果于
年
月在
我国首
次试制成功了
二十
立升
容积的
新
品种
光学玻
节仁’
,
国内其它单位如上海光机所等也同时开
展了
这方面的研究工作
玻璃发展史及性能介绍
网印工业42Screen Printing Industryelated2014.12R
玻璃发展史及性能介绍
玻璃的发展史
玻璃最初由火山喷出的酸性岩凝固而得。约公
元前3700年前,古埃及人已制出玻璃装饰品和简单
玻璃器皿,当时只有有色玻璃,约公元前1000年
前,中国制造出无色玻璃。公元12世纪,出现了商
品玻璃,并开始成为工业材料。18世纪,为适应研
制望远镜的需要,制出光学玻璃。1873年,比利时
首先制出平板玻璃。1906年,美国制出平板玻璃引
上机。此后,随着玻璃生产的工业化和规模化,各
种用途和各种性能的玻璃相继问世。现代,玻璃已
成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料。
3000多年前,一艘欧洲腓尼基人的商船,满
载着晶体矿物“天然苏打”,航行在地中海沿岸的
贝鲁斯河上。由于海水落潮,商船搁浅了。于是船
员们纷纷登上沙滩。有的船员还抬来大锅,搬来木
柴,并用几块“天然苏打”作为大锅的支架,在沙
滩上做起饭来。船员们吃完饭,潮水开始上涨了。
他们正准备收拾一下登船继续航行时,突然有人
高喊:“大家快来看啊,锅下面的沙地上有一些晶
莹明亮、闪闪发光的东西!”船员们把这些闪烁光
芒的东西,带到船上仔细研究起来。他们发现,这
些亮晶晶的东西上粘有一些石英砂和融化的天然苏
打。原来,这些闪光的东西,是他们做饭时用来做
锅的支架的天然苏打,在火焰的作用下,与沙滩上
的石英砂发生化学反应而产生的晶体,这就是最早的玻璃。后来腓尼基人把石英砂和天然苏打和在一
起,然后用一种特制的炉子熔化,制成玻璃球,使
腓尼基人发了一笔大财。
大约在4世纪,罗马人开始把玻璃应用在门窗
上。到1291年,意大利的玻璃制造技术已经非常发
达。“我国的玻璃制造技术决不能泄漏出去,把所
有的制造玻璃的工匠都集中在一起生产玻璃!”就
这样,意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的
孤岛上生产玻璃,他们在一生当中不准离开这座孤
岛。1688年,一名叫纳夫的人发明了制作大块玻璃
的工艺,从此,玻璃成了普通的物品。
光学玻璃厂商
1.小原光学
一直专注于光学玻璃材料方面的发展,还有涉足微晶玻璃,超低膨胀玻璃,光纤玻璃等领域
2.日本保谷
HOYA,1941年创立,专业生产光学玻璃,要早于株式会社 小原(1944年)。HOYA的产品主要分六大块:光电材料,光学材料,视力保健,卫生保健,晶体及服务。光电子材料是其核心产品,销售额占总收入的53%,该领域又分五种核心产品,分别是:光刻掩膜板,LSI光掩膜,LCD光掩膜,硬盘驱动器(HDD)磁盘和数码相机镜头。
HOYA的产品主要分六大块:光电材料,光学材料,视力保健,卫生保健,晶体及服务。光电子材料是其核心产品,销售额占总收入的53%,该领域又分五种核心产品,分别是:光刻掩膜板,LSI光掩膜,LCD光掩膜,硬盘驱动器(HDD)磁盘和数码相机镜头。
HOYA是全球最大的光掩模板生产商,占据全球市场80%的份额,几乎所有的大型芯片商都是HOYA的客户。HOYA还为大型集成电路(LSI)和大幅液晶显示器(LCD)生产光掩膜,拥有LCD光掩膜50%的全球市场。HOYA另一个值得一提的是数码相机镜片业务,在该领域,HOYA拥有全球OEM厂商50%市场份额,不过玻璃镜头业务对公司整个营收额的贡献仍然很少。此外HOYA的眼镜镜片也随处可见,在这个领域,我们把它习惯翻译成豪雅。
3.日本住田光学
一直致力于高端光学玻璃及玻璃光纤产品的研发与生产。在光学玻璃方面,SUMITA坚持不懈的探索新的方法和技术工艺来提升许多产品的规格,包括原材料的准备、混合、溶解和退火等,将其产品定位为高附加值的高新技术产品来满足更快的市场的需求。产出世界上最高折射率的玻璃K-PSFn214,折射率(nd)为2.14,阿贝数(νd)为17.8。 不仅折射率高,而且具有超过我们预想的透光率。
4.成都光明
公司生产200余个品种的光学玻璃,并提供条料、型料、非球面预制件等不同形态的产品;还提供特品玻璃、照明玻璃、电子玻璃以及铂、铑等贵金属提纯、加工业务。
功能材料论文
功能材料的发展现状以及应用前景
摘要
功能材料是指具有特定光,电,磁,声,热,湿,气,生物等特性的各类材料。这些材料在能源,通信,电子,激光,医药等方面都具有广泛的应用,但它们的发展现状以及应用前景究竟怎么样呢?通过查找一些基本的书籍及文献,本文将简单介绍纳米材料,高分子材料,光学材料的发展现状以及应用前景。
关键词:纳米材料 光学材料 高分子材料 发展现状 应用前景
第一章 引言
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(1-100nm)或由它们作为基本单元构成的材料。其应用于电声器件,陶瓷,传感器,半导体器件,催化剂,医疗,加点,环保,计算机等。纳米技术在世界各国尚处于萌芽阶段,美、日、德等少数国家,虽然已经初具基础,但是尚在研究之中,新理论和技术的出现仍然方兴未艾。我国已努力赶上先进国家水平,研究队伍也在日渐壮大。
高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,通常分子量大于10000。高分子材料按来源分为天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料,按特性分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂料和高分子基复合材料等,是生命起源和进化的基础。而其在我们的日常生活更是起着非常重要的作用。
光学材料是指近l0年来,随着现代光学、光电子及信息技术的发展而兴起的光电数码产品和信息产品所应用的技术含量高、制作难度大、光学性能优越的光学材料,一般是指镧系光学玻璃、环保系列光学玻璃、低熔点及磷酸盐光学玻璃等。由于光电信息产品的信息采集、传输、存储、转换和显示都与光学材料密切相关,使光学材料的功能得到了迅速开发,在高科技领域得到了日益广泛的应用。
纳米材料,高分子材料,光学材料现已广泛应用于计算机,医学,航空航天,能源,环境以及我们的日常生活,并在其中起着举足轻重的作用,而当今社会对这些材料的研究层出不穷,但究竟研究到了什么样的地步呢?本文将通过查找资料的形式总结了这些材料的发展现状以及应用前景。
光学毛坯的类型及应用
光学毛坯的类型及应用
光学毛坯,也称为光学玻璃毛坯或光学晶体毛坯,是指用于制造光学器件的初始形状的未经加工的材料。光学毛坯的种类繁多,其材料类型和应用领域不尽相同。下面将介绍一些常见的光学毛坯的类型及其应用。
1. 光学玻璃毛坯
光学玻璃毛坯是一种制造光学器件的常用材料。根据其化学成分的不同,光学玻璃毛坯可以分为硼硅玻璃、磷硅玻璃、硅酸盐玻璃等。它们都具有良好的透明性和化学稳定性,适用于制造光学透镜、棱镜、窗口、滤光片等光学器件。
2. 光学晶体毛坯
光学晶体毛坯可以分为无机光学晶体和有机光学晶体两类。无机光学晶体包括氧化物晶体(如蓝宝石、刚玉)、磷酸盐晶体(如黄宝石、绿宝石)、氟化物晶体(如钠氟化物)等。有机光学晶体则包括合成晶体和天然晶体,如聚合物晶体、蛋白质晶体等。这些光学晶体毛坯具有很高的透明性和较大的折射率,适用于制造激光器、光波导器件等。
3. 光学陶瓷毛坯
光学陶瓷毛坯是指以无机非金属材料为主要成分的坯料,经过陶瓷工艺制得的毛坯。光学陶瓷毛坯不仅具有良好的光学性能,还具有较高的硬度、抗腐蚀性和高温稳定性。因此,它们常用于制造高功率激光器的腔体、激光蓝光波长转换材料、热防护窗口等光学器件。
4. 多晶毛坯
多晶毛坯是指由细小晶粒组成的晶态材料,常用的多晶毛坯包括多晶硅、多晶锗等。多晶毛坯具有较高的折射率和较低的散射损失,适用于制造光纤光栅、太阳能电池等器件。
除了上述常见的光学毛坯,还有许多特殊种类的光学毛坯,如光学陶瓷复合材料、光子晶体毛坯等,它们在特定领域有着独特的应用。
总之,光学毛坯是制造光学器件的原材料,根据其不同的材料类型和制备工艺,可以用于制造各种光学器件,如透镜、棱镜、窗口、滤光片、激光器、光波导器件等。不同的光学毛坯具有不同的特性和应用领域,选择合适的光学毛坯对于获得所需的光学性能至关重要。
光学仪器起雾的原因及其危害
1 光学仪器起雾的原因及其危害
雾是指光学零件的抛光面上,呈现出”露水”似的物质,这些物质有的是油质点子构成的,称为油性雾,有的是由水珠或水与玻璃起化学反应形成堆积物构成的,称为水性雾:有的光学零件上,两种雾都有,叫做水油混合雾,一般的都以”露水”状或干的堆积物存在于玻璃表面上。油性雾通常分布在元形光学零件的边缘,并向中央伸延,有的则沿擦拭痕迹分布,油性雾的形成主要是油脂污染了玻璃表面,或是由于油脂的扩散,挥发在玻璃表面凝结而造成的,比如擦拭光学零件所用的辅料含脂量高,或者所用的工具带有油脂,用手指直接拿取和触及光学零件等,都会引起油性雾,或者是光学仪器上所用油脂的化学稳定性不好,产生扩散或使用方法不当涂油过多,油脂扩散到光学零件上而引起油性雾,或者是由于仪表油脂挥发性很大,会产生油质蒸气而形成油性雾,还有的是用汽油清洗金工零件时,没有让汽油充分发挥干净,就涂油装配。还有的用汽油稀释放尘脂涂在镜身内,随着时间的增长和温度的变化,这些汽油及所含的其它成份,逐渐挥发至光学零件上而形成油性雾。
水性雾是由于潮湿空气在温度变化下而形成,主要分布在零件的全面积上,产生原因主要是潮湿气体所致,但与仪器密封性能、光学玻璃的化学稳定性,以及玻璃表面的清洁程度有关,在较高的相对湿度下,霉菌易生长,有些霉菌生长状大后,便在菌丝体周围产生分泌物,这些分泌物有的是液状的,在液状分泌物外围便形成水性雾。不管何种原因形成的雾,由于雾滴以曲率半径极小的球形分布于光学零件表面上、使入射光线产生散射现象,除了降低仪器的有效透光率外,并使成象质量差影响观测。有的光学零件因长期起雾,被腐蚀的玻璃表面形成很多微孔,严重的会使玻璃零件报废。光学仪器起雾不仅在我国东南地区严重存在,就是较干燥的地区,由于温差变化,也会起雾,它比光学仪器生霉的影响范围更大,而且更难防止。
B1、使用防雾材料防止仪器生雾
光学仪器的防雾材料,要求具有良好的防雾效果,又要不影响玻璃的光学性能,使用如下的憎水膜材料,可以起到很好的防雾作用。
玻璃制品中英文翻译汇总
玻璃制品中英文翻译
abnormal dispersion glass 反常色散玻璃
abased glass 磨光玻璃
absorbing spectacle glass 吸光眼镜玻璃
accuracy of test glass 玻璃样板准确度
auto glass 安全玻璃
aventurine glass 金星玻璃
Babel glass 巴贝玻璃
babul glass 钡硼铝玻璃
acid embossing of glass 玻璃酸蚀法
barium crown glass 钡冕玻璃
barium flint glass 钡火石玻璃 ; 铅玻璃 ; 晶质玻璃
barium glass 钡玻璃 ; 防射线玻璃
barium phosphate crown glass 磷酸钡冕玻璃
acid etching of glass 玻璃蚀刻法
basaltic glassy substratum 玄武玻璃质底层
bat of glass wool 玻璃棉毡片
bath of glass 玻璃水
beaded glass 玻璃珠
acid-ground glass 酸蚀毛玻璃
bell glass 玻璃钟罩
bent glass 曲面玻璃
beryllium glass 铍玻璃
beveled plate glass 带斜边的板玻璃
beveled mirror glass 磨边镜玻璃
binary glass 二组分玻璃
bismuth glass 铋玻璃
bismuth ate glass 铋酸盐玻璃
bituminous glass fabric felt 玻璃纤维布油毡
black glass 黑色玻璃 ; 中性滤光片
black lava glass 黑色熔岩玻璃
blanket of glass wool 玻璃棉毡
磷酸盐玻璃的成分
磷酸盐玻璃的成分
磷酸盐玻璃是一种特殊的玻璃,它是由磷酸盐和硅酸盐等成分组成的。磷酸盐玻璃的成分非常复杂,其中包含了多种元素和化合物。下面,我们来详细了解一下磷酸盐玻璃的成分。
首先,磷酸盐玻璃的主要成分是磷酸盐和硅酸盐。其中,磷酸盐是指含有磷酸根离子(PO43-)的化合物,而硅酸盐则是指含有硅酸根离子(SiO44-)的化合物。这两种化合物在磷酸盐玻璃中的比例不同,会影响到玻璃的性质和用途。
其次,磷酸盐玻璃中还含有其他元素和化合物。例如,钠、钾、钙、镁等金属元素可以增加玻璃的强度和稳定性;氧化铝、氧化锆等金属氧化物可以增加玻璃的耐热性和耐腐蚀性;氟化物、氯化物等卤素化合物可以改善玻璃的光学性质。
此外,磷酸盐玻璃中还可能含有其他添加剂。例如,碳酸钙可以提高玻璃的抗压强度;氧化铁可以改变玻璃的颜色;氧化钴可以使玻璃呈现出蓝色等。这些添加剂的种类和用量也会影响到玻璃的性质和用途。
总之,磷酸盐玻璃的成分非常复杂,其中包含了多种元素和化合物。这些成分的种类和比例不同,会影响到玻璃的性质和用途。因此,在制备磷酸盐玻璃时,需要根据具体的应用需求,选择合适的成分和添加剂,以获得理想的性能。
B2O3对Yb3+掺杂磷酸盐玻璃结构和光学性能的影响
文章编号:1006-3080(2019)03-0396-06DOI: 10.14135/ki.1006-3080.20180327002
B2O3对Yb3+掺杂磷酸盐玻璃结构和光学性能的影响
杨 斌, 曾惠丹, 蒋烨佳, 陈春雨, 李文婧, 陈国荣
(华东理工大学超细材料制备与应用教育部重点实验室,上海 200237)
摘要:采用传统熔融淬冷法制备了掺镱硼磷酸盐玻璃,研究了B2O3的引入对该玻璃系统光学性能的影响。利用洛仑兹拟合吸收光谱和荧光光谱得到Yb3+在硼磷酸盐玻璃中的能级分裂,计算了晶体场强参数和Yb3+周边配位体结构的非对称性,结合玻璃的结构信息解释Yb3+局域环境和荧光性能的变化。实验结果表明,B2O3的引入改变了Yb3+晶体场强参数和周边配位体结构的非对称性,能有效增大Yb3+ 的d Stark能级分裂值。B2O3的引入能交联起磷酸盐长链,使玻璃由链状结构转变为三维网络结构,增强了玻璃的化学稳定性,改善了Yb3+的发光环境。因此,硼磷酸盐玻璃有望作为高功率掺镱基质材料。
关键词:Yb3+;硼磷酸盐玻璃;Stark分裂;光学性能
中图分类号:TQ17文献标志码:A
近年来,稀土离子掺杂玻璃广泛应用于高功率
光纤激光器和放大器[1-5]。其中,Yb3+存在能级结构
简单、基态和激发态能级之间能量间隔大以及不存
在交叉弛豫等缺陷,适合产生超短脉冲激光和制备
紧凑高效的二极管泵浦模锁飞秒固态激光器。因
此,掺镱激光玻璃得到了广泛的研究。在众多玻璃
基质中,磷酸盐玻璃吸收发射截面大、荧光寿命长、
非线性折射率和热膨胀系数小,成为使用最广泛的
激光玻璃基质。磷酸盐玻璃网络为PO4四面体相互
连接形成的链式层状结构[6],该结构最大的缺点是化
学稳定性差、机械强度和抗热冲击性低,限制了激光
输出功率的提高。张丽艳等[7]研究Yb3+在磷酸盐和
氟磷酸盐玻璃中的Stark能级分裂对激光性能影响,
发现Yb3+掺杂氟磷酸盐玻璃中得到1.166 W的连续
氟磷酸盐红外截止
氟磷酸盐红外截止
氟磷酸盐是一类具有特殊功能的化合物,其在红外光谱中具有明显的截止作用。本文将从氟磷酸盐的定义、性质、应用等方面进行介绍,以便更好地了解这一化合物。
我们来了解一下氟磷酸盐的定义。氟磷酸盐是由氟和磷酸根离子组成的化合物,常见的氟磷酸盐有氟磷酸钠、氟磷酸铵等。它们在化学结构上具有较高的稳定性和活性,因此在工业生产和科学研究中得到了广泛应用。
我们来了解一下氟磷酸盐的性质。氟磷酸盐具有较高的溶解度和较低的毒性,能够与许多金属离子形成稳定的络合物。在红外光谱中,氟磷酸盐表现出明显的截止作用,能够吸收红外光谱中的特定波长,从而起到控制红外光谱传输的作用。
然后,我们来了解一下氟磷酸盐的应用。由于氟磷酸盐具有良好的光学性能,因此广泛应用于红外光学领域。例如,在红外传感器、红外成像设备和红外通信系统中,氟磷酸盐常被用作光学窗口和滤光片,可以选择性地吸收或透过特定波长的红外光谱,从而实现光学信号的传输和处理。
氟磷酸盐还可以用于制备其他材料,例如氟磷酸盐玻璃。氟磷酸盐玻璃具有较高的折射率和透过率,可以用于制备光纤、激光器和光学器件等。
除了光学领域,氟磷酸盐还具有其他应用价值。例如,在电池、电容器和超级电容器等能源领域,氟磷酸盐常被用作电解质,可以提高电池的性能和循环寿命。此外,在化学合成和催化反应中,氟磷酸盐也常被用作催化剂和反应介质,可以促进反应的进行和提高产率。
氟磷酸盐作为一类具有特殊功能的化合物,在红外光谱中具有明显的截止作用。它们在光学、能源和化学领域具有广泛的应用价值,为相关技术和产品的发展做出了重要贡献。随着科学技术的不断进步,相信氟磷酸盐的应用领域将会更加广阔和多样化。
硅烷偶联剂改性的芪3掺杂铅-锡-氟磷酸盐玻璃发光性能的研究
第30卷,第2期 2 0 1 0年2月 光谱学与光谱分析 Spectroscopy and Spectral Analysis Vd.30,No.2,pp308—312 February,2010
硅烷偶联剂改性的芪3掺杂铅一锡一氟磷酸盐玻璃发光性能的研究
顾 牡 ,赵志伟 ,刘小林 ,倪 晨 ,黄世明 ,刘 波 ,欧阳晓平
1.同济大学波耳固体物理研究所波与材料的微结构实验室,上海200092
2。西北核技术研究所,陕西西安710024
摘要采用硅烷偶联剂KBM403对SnFz粉末进行表面改性,改性粉末的IR透射谱显示KBM403已经吸
附在SnF2粉末表面,这种改性除了物理吸附外还存在微弱的化学吸附。采用溶有芪3的硅烷偶联剂 KBM403对SnF2粉末进行改性,经改性的SnFz粉末有利于提高有机染料芪3掺杂的分散性。将含有芪3的
改性SnF2粉末掺入低熔点铅一锡一氟磷酸盐玻璃,获得了芪3掺杂的有机/无机杂化玻璃。对玻璃的吸收、透
射谱和激发发射谱进行分析,表明KBM403的介入改善了芪3在玻璃中的溶解性和分散性,减少了芪3二
聚物的产生,提高了玻璃的透射率和均匀性。由于KBM403的改性减少了芪3二聚物所带来的荧光猝灭,同
时KBM403与染料分子的相互作用增加了染料分子的刚性,玻璃的发光强度显著提高。
关键词硅烷偶联剂;改性;芪3;铅一锡一氟磷酸盐玻璃;发光性能 中图分类号:0482.3 文献标识码:A DOI:10.3964/j.issn.i000—0593(2010)02—0308—05
引 言
有机/无机杂化玻璃具有有机染料发光衰减时问快与无
机玻璃密度高、抗辐照性能好的优点,从而成为新型闪烁玻
璃研究中一个令人颇感兴趣的领域[1]。
铅一锡一氟磷酸盐玻璃(PTFP)在近红外和可见光区透明, 其转变温度低于100℃,能够在500℃以下融化,并在300
℃左右保持较低的粘度,可使掺入的有机染料仍保持其光学
