编辑: 匕趟臃39 2019-07-04

] 1!&

, !0 和! 大小 可以根据实验测得的吸收光谱通过最小二乘法获 得[&

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, &

!] 1图0为玻璃 (2)

3 #) $%&

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! ( (4# . #) $&

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! ( )*+&

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(# / #, ), 4#, 4), &

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) 5678) 中,-! . 离子强度 参数!! (! / &

, 0, ) 随成分变化的情况1 三个强度参 数!! (! / &

, 0, ) 均随 $&

'

! 含量增加而单调增加1 根据 9+:+;

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等人 [&

0] 的研究, !&

与玻璃基质的对称 性有关, 对玻璃成分的变化最敏感, 而! 则与稀土 离子与阴离子氧键的共价性有关, 并随共价性的增 强而减小 [&

)] 1稀土离子与阴离子氧的共价性与稀土 离子周围的配位环境有关, 这可以通过玻璃成分或 结构的调整来控制 [4#]

1 $&

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! 是一种玻璃形成体, 当 玻璃中加入 $&

'

! 以后, 硼离子将与三个或四个氧离 子配位1随$&

'

! 含量的增加, 玻璃中倾向于与 ,-! . 离子配位的非桥氧数量将减小, 更多的氧离子将与 玻璃形成体 $! . 离子配位, 因此 ,-―'

键的共价性 减弱, ! 值相应增加1 表&

为不同基质玻璃中 ,-! . 离子强度参数!! (! / &

, 0, ) 的比较, 可以看出除了 氟磷酸盐玻璃外, 铋酸盐玻璃中 ! 值大于其他玻 璃基质中的值, 说明 ,-―'

键在铋酸盐玻璃中具有 较弱的共价性1 根据电负性理论 [&

2] , 阴阳离子间电负性差值越 小, 阴阳离子键共价性越强1 $%, $, '

的电负性值分 别为 4=2, &

=# 和!=), $%―'

键和 $―'

键的电负性 差值分别为 4=>

和4=), 因此 $―'

键的共价性强于 $%―'

键的共价性1 随着玻璃中$&

'

! 含量的增加, $―'

键对稀土离子周围的配位环境的影响越 来越明显, ,-―'

键共价性变弱, ! 值相应增加1 图0玻璃 (2)

3 #) $%&

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! ( (4# . #) ( # / #, ), 4#, 4), &

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) 5678) 中,-! . 离子强度参数!! (! / &

, 0, ) 随成分的变化 表&

不同基质玻璃中 ,-! . 离子强度参数的比较 玻璃 !&

? (4#3 &

# @5&

) !0 ? (4#3 &

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) 磷酸盐 [&

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# 41## #1)) 锗酸盐 [&

] )124 #12) #1&

2 氟磷酸盐 [&

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硅酸盐 [&

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! 41#0 #1

4 碲酸盐 [&

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0 B$ !12 41)&

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对于满足选择定则! !&

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4 的 跃迁, 除了电偶极跃迁以外, 还存在磁偶极跃迁的贡 献[&

#, &

4] 1为了获得带宽宽且平坦的发射谱, 提高电偶 极跃迁的相对比例是非常有效的 [&

0]

1 磁偶极跃迁的 谱线强度 $5D 与基质材料或配位场的性质无关, 是 一个常数, 而电偶极跃迁 $] 氟化物 [&

@] 硅酸盐 [&

@] 磷酸盐 [&

@] 锗酸盐 [$5] !,-% 5A/&

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5A/#5 5A@/$ 5A@>

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@/ 可以看出, 铋酸盐玻璃中具有较其他基质玻璃 如碲酸盐玻璃、 磷酸盐玻璃、 硅酸盐玻璃、 锗酸盐玻 璃及氟化物玻璃大的 !,- % 比值, 可以预测 铋酸盐玻璃中 )*$ + 离子更有可能实现宽带放大( ! # 荧光光谱和发射截面 图'

为玻璃 (/'

0 ) 12&

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