编辑: 匕趟臃39 | 2019-07-04 |
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, !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)
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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 $&
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! 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#]
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! 是一种玻璃形成体, 当 玻璃中加入 $&
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! 以后, 硼离子将与三个或四个氧离 子配位1随$&
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! 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, &
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键和 $―'
键的电负性 差值分别为 4=>
和4=), 因此 $―'
键的共价性强于 $%―'
键的共价性1 随着玻璃中$&
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! 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)
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不同基质玻璃中 ,-! . 离子强度参数的比较 玻璃 !&
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) 磷酸盐 [&
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2 氟磷酸盐 [&
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硅酸盐 [&
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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[&
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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 [&
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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 [$5] !,-% 5A/&
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@/ 可以看出, 铋酸盐玻璃中具有较其他基质玻璃 如碲酸盐玻璃、 磷酸盐玻璃、 硅酸盐玻璃、 锗酸盐玻 璃及氟化物玻璃大的 !,- % 比值, 可以预测 铋酸盐玻璃中 )*$ + 离子更有可能实现宽带放大( ! # 荧光光谱和发射截面 图'
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