潘世烈 *†张方方 1†
作者单位
摘要
中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心新疆功能晶体材料重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830011
深紫外非线性光学晶体通过非线性光学效应改变激光频率,输出波长短于200 nm的深紫外激光,是全固态深紫外激光源的核心材料,在深紫外激光光刻、半导体芯片缺陷检测、高端科研装备等领域有重要的应用价值。近年来,新型深紫外非线性光学晶体材料的研究取得了系列进展,涌现出若干具有应用前景的候选材料。本文着重介绍基于实验测得的折射率,相位匹配波长达到深紫外区的晶体材料,综述其在材料设计、晶体制备、基本性能和结构-性能关系等方面的研究进展,探讨了实用化深紫外非线性光学晶体材料的发展趋势。
深紫外非线性光学晶体 材料设计 晶体制备 结构-性能关系 
激光与光电子学进展
2024, 61(1): 0116003
作者单位
摘要
北京工业大学 材料与制造学部, 北京 100124
(K, Na)NbO3(KNN)基无铅压电陶瓷作为一种环境友好型材料, 兼具较高的居里温度和可调控的相界结构, 在压电器件领域展示出潜在的应用前景, 引起了广泛关注和大量研究。对其物相组成、制备工艺、性能调控等方面的研究进展进行了评述, 并重点介绍了其在压电器件领域的实际应用, 最后对KNN及其在器件应用方面未来的研究和发展方向进行了总结展望。
无铅压电陶瓷 材料设计 制备工艺 性能调控 器件应用 lead-free piezoelectric ceramics material design preparation process performance regulation device application 
压电与声光
2023, 44(4): 557
作者单位
摘要
山东大学,晶体材料国家重点实验室,济南 250100
光催化技术是一种将太阳能转换为化学能的新技术,基于该技术可利用半导体光催化材料实现光催化分解水制氢、二氧化碳还原制备有机物、降解有机污染物等,是解决未来能源和环境问题的潜在途径之一。然而,作为光催化技术的核心,光催化材料面临着光吸收范围窄、光生载流子分离效率低等问题,这些问题严重制约着光催化能量转化效率及其实际应用。针对制约光催化材料活性的关键科学问题,近年来本课题组从晶体学基本原理出发,基于半导体材料结构与性能的关系,通过对半导体材料的晶体结构、电子结构、微结构参数进行设计与调控,探索制备了一系列具有宽光谱响应范围、高载流子分离效率的新型高效光催化材料,为设计制备新型高效光催化材料提供了一些新的设计思路和材料制备方法。
光催化材料 晶体学 结构与性能关系 材料设计 制备方法 微结构调控 photocatalyst crystallography structure-property relationship material design synthesis method microstructure modulation 
人工晶体学报
2021, 50(4): 685
作者单位
摘要
华东理工大学 物理系, 上海 200237
蓝相液晶是一种三维手性自组装软超结构材料, 具有光学各向同性, 选择性反射波长, 快速响应等优秀特性, 无论在显示还是光子器件的应用上都具有良好的发展前景, 吸引了研究人员的大量关注。近十年关于蓝相液晶显示领域的研究与工程或应用发展迅猛, 于此同时催生了其在光子学这个后显示领域的研究。面对来自国际上其他先进国家的竞争与压力, 中国大陆的学者们奋勇迎接, 经过短短数年的发展获得了一批有显示度的成果, 在国内外的优秀期刊上报道了一系列富含学术性和实用性的工作。具备高热稳定性与显著电光调制特性的新型蓝相液晶材料及其光子学器件, 如衍射光栅、相位调制器、透镜、激光以及光衰减器等, 相继被开发出。本文追逐这些前辈留下的脚印, 从材料制备、性能到光子器件设计、应用进行了概括性的回顾, 旨在通过此综述激发出蓝相液晶在非显示光子学应用领域更多的研究灵感; 若能起到进一步促进该领域发展的作用, 笔者将感到幸甚之至!
蓝相液晶 超结构 材料设计 光子器件 blue phase liquid crystal superstructure material design photonic devices 
液晶与显示
2017, 32(5): 325
作者单位
摘要
1 郑州大学河南省激光重点实验室,郑州 450052
2 天津大学精密仪器与光电子学院,天津 300073
3 郑州大学河南省激光重点实验室,郑州 450052
从介绍激光熔覆的本质特征出发 ,论述了激光熔覆过程具有的显著快速凝固特性 ,以及热应变性质不匹配组分的熔覆材料和基材等在快速凝固后的冷却阶段出现的拉应力是激光熔覆层出现裂纹趋向的主要要素。此外还论述了 ,由于激光熔覆层的应用属性不同 ,所采用的材料组分也应不同 ,其设计还要基于系统来考虑 ,如以提高基体表面层的耐磨损性能为目的 ,则熔覆层材料的设计就要考虑这个摩擦学系统的特性 ,从而定性地提出熔覆材料设计的方法与原则。
激光熔覆 材料设计 设计方法 耐磨损 
激光与光电子学进展
2001, 38(11): 49

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