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本发明涉及一种化合物氯酸铅和氯酸铅红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该化合物的化学式为Pb2.14OCl2.28,分子量545.802,采用固相反应法制成,该化合物晶体的化学式为Pb2.14OCl2.28,分子量545.802,不具有对称中心,属正交晶系,空间群Fmm2, 晶胞参数为a=5.829(3)??, b=16.056(6)???, c=35.528(15)??,采用化合物熔体法生长晶体...
本发明涉及一种硒硅铜钡和硒硅铜钡中远红外非线性光学晶体及制备方法和用途,其化学式为BaCu2SiSe4,分子量608.35,该晶体为三方晶系,空间群是非中心对称空间群P3221,晶胞参数为a=b=6.4188(19)Å,c=16.083(10)Å,α=β=90°,γ=120°、Z=3,单胞体积V=573.9(5)Å3;采用固相反应法制成,本发明的硒硅铜钡及硒硅铜钡中远...
本发明涉及一种化合物硒硅银钡和硒硅银钡中远红外非线性光学晶体及制备方法和用途,其化学式为BaAg2SiSe4,分子量697.01,该晶体为四方晶系,空间群是非中心对称空间群,晶胞参数为a=b=7.066(3)Å,c=8.233(7)Å,α=β=γ=90°、Z=2,单胞体积V=411.1(5)Å3;该制备方法为单质钡、单质银、单质硅和单质硒在真空条件下的固相反应;本发明...
本发明涉及一种钒酸锂铯中红外非线性光学晶体及制备方法和用途,其化学式为Cs2LiVO4,分子量387.69,为正交晶系,空间群是非中心对称空间群Cmc21,晶胞参数为a=6.002(12) Å,b=12.19(2)Å,c=8.203(16)Å,α=β=γ=90°,Z=4,V=600(2)Å3;采用固相反应法及化合物熔体法生长晶体。本发明所述钒酸锂铯中红外非线...
本发明涉及一种硫锗镉钠和硫锗镉钠红外非线性光学晶体及制备方法和应用。该化合物的化学式为Na2CdGe2S6,分子量为459.92,为硫锗镉钠单晶颗粒,该晶体的化学式为Na2CdGe2S6,分子量为459.92,非中心对称结构,为单斜晶系,空间群为Cc,晶胞参数a=7.312(3)Å,b=12.672(5)Å,c=11.528(4)Å,β=98.869(5)°,Z=4,...
本发明涉及一种硫锡锌钠和硫锡锌钠中远红外非线性光学晶体及制备方法和应用,该化合物的化学式为Na2ZnSn2S6,分子量541.09,为晶体颗粒。该晶体的化学式为Na2ZnSn2S6,分子量541.09,为非中心对称结构,为正交晶系,空间群为Fdd2,晶胞参数为a=12.945(3)Å,b=23.556(5)Å,c=7.2774(15)Å,α=β=γ=90°、Z=8,单...
本发明涉及一种钒酸锂铷中红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为Rb2LiVO4,分子量292.82,为正交晶系,空间群是非中心对称空间群Cmc21,晶胞参数为a=5.836(6)Å,b=11.646(12)Å,c=7.879(8)(16)Å,α=β=γ=90°,Z=4,V=535.6(10)Å3;采用固相反应法及化合物熔体法生长晶体,本发明所述钒...
本发明涉及一种化合物硫硅锌锂和硫硅锌锂红外非线性光学晶体及制备方法和应用,该化合物的化学式为Li2ZnSiS4,分子量为235.58,为硫硅锌锂粉末纯样;该晶体的化学式为Li2ZnSiS4,分子量为235.58,非中心对称结构单晶,晶系为正交晶系,空间群为Pna2(1),晶胞参数a=12.892(2)Å,b=7.7739(12)Å,c=6.1451(10)Å,Z=4,...
本发明涉及化合物硫磷镉、硫磷汞和硫磷镉、硫磷汞红外非线性光学晶体及制备方法和应用,该化合物的分子通式为A3P2S8,其中式中A为过渡元素Cd或Hg,硫磷镉化学式为Cd3P2S8,分子量为655.70;硫磷汞化学式为Hg3P2S8,分子量为920.23;该晶体不具有对称中心,属正交晶系,空间群为Aba2,其中Cd3P2S8晶胞参数为:a=16.214(3) Å,b=8.07(5) ...
本发明涉及一种硫锗镁锂中远红外非线性光学晶体及制备方法和用途,该晶体的化学式为Li4MgGe2S7,分子量为421.67,结晶于单斜晶系,空间群为Cc,晶胞参数为a=16.872(6)Å,b=6.711(2)Å,c=10.156(4);α=90°,β=95.169(5)°,γ=90°,V=1145.3(7)Å3。硫锗镁锂为无色透明的非中心对称结构晶体,以[LiS4],...
光子信息技术是利用光信号进行信息处理、存储与传输的新一代信息技术手段,具有高效传输、宽带宽、低串扰等优点,光子信息技术在发展量子计算、光神经网络以及光子计算机等方面发挥了关键作用。具体来说,光子集成电路、光信息存储以及光通信等都属于光子信息技术的研究范畴,其中,光子路由设备可实现按需波前调制,通过将光信号经由自由空间路径分发至终端,为光子集成电路之间的光学互联提供通讯支持。因此,光子路由设备对于实...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:吸收红外和紫外辐射的蓝色玻璃组合物
中国科学院合肥物质科学研究院专利:含易挥发组分多元化合物红外非线性单晶的退火方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:紫外线和红外线吸收绿色系玻璃
高温红外辐射涂层作为高效节能新材料,通过热辐射方式提高传热效率,在火力发电、钢铁、电力、石油化工、冶金和焦化行业颇具应用前景。2023年来,高熵材料尤其是高熵氧化物具有可调控的主元组分和独特的晶体结构,使其在功能材料研究与应用领域备受关注。然而,鲜有关于高熵材料在高温红外辐射方面的研究报道。

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