[发明专利]Cs2LiPO4化合物、Cs2LiPO4非线性光学晶体及其制法和用途有效
申请号: | 201610331423.0 | 申请日: | 2016-05-16 |
公开(公告)号: | CN105839185B | 公开(公告)日: | 2018-04-10 |
发明(设计)人: | 罗军华;沈耀国;赵三根;赵炳卿 | 申请(专利权)人: | 中国科学院福建物质结构研究所 |
主分类号: | C30B29/14 | 分类号: | C30B29/14;C30B11/00;C01B25/45;G02F1/355 |
代理公司: | 福州市众韬专利代理事务所(普通合伙)35220 | 代理人: | 陈智雄,黄秀婷 |
地址: | 350000 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | cs sub lipo 化合物 非线性 光学 晶体 及其 制法 用途 | ||
技术领域
本发明涉及一种Cs2LiPO4化合物、Cs2LiPO4非线性光学晶体、Cs2LiPO4晶体的制备方法、Cs2LiPO4晶体用于制作非线性光学器件的用途及包含Cs2LiPO4非线性光学晶体的光学器件。
背景技术
晶体的非线性光学效应是指这样一种效应:当一束具有某种偏振方向的激光按一定方向通过一块非线性光学晶体时,该光束的频率将发生变化。具有非线性光学效应的晶体称为非线性光学晶体。利用晶体的非线性光学效应,可以制成二次谐波发生器和上、下频率转换器以及光参量振荡器等非线性光学器件。利用非线性光学晶体进行频率变换的全固态激光器是未来激光器的一个发展方向,而其关键在于获得优秀的非线性光学晶体。
目前,应用于紫外波段的非线性光学晶体主要有β-BaB2O4(BBO)、LiB3O5 (LBO)、CsLiB6O10(CLBO)和K2Be2BO3F2(KBBF)等,但它们都存在各自的不足之处。例如,LBO的双折射率都比较小,不能实现1064nm波长激光的四倍频输出;BBO的双折射率偏大,用于1064nm波长激光的四倍频输出时存在光折变效应,限制了其输出功率和光束质量;而CLBO极易潮解,难以实现商业化应用;KBBF则由于其严重的层状生长习性,导致其难以获得c向厚度大的晶体。因此,探索综合性能优异的新型紫外非线性光学晶体仍然是迫切而必要的。
发明内容
本发明的第一个目的在于提供一种化学式为Cs2LiPO4的化合物。
本发明的第二个目的在于提供一种Cs2LiPO4化合物的制备方法。
本发明的第三个目的在于提供一种Cs2LiPO4非线性光学晶体。
本发明的第四个目的在于提供Cs2LiPO4晶体的制备方法。
本发明的第五个目的在于提供Cs2LiPO4非线性光学晶体的用途。
本发明的第六个目的在于提供一种非线性光学器件。
本发明的技术方案如下:
Cs2LiPO4化合物,所述的Cs2LiPO4化合物的化学式为Cs2LiPO4。
Cs2LiPO4化合物的制备方法,采用固相反应法制备所述的Cs2LiPO4化合物,包括如下步骤:
将含Cs化合物、含Li化合物和含P化合物以化学计量比均匀混合后,以 10~200℃/小时的速率升温到350~450℃,然后保温烧结12小时以上,降至室温后取出研磨均匀,再以10~200℃/小时的速率升温到500~700℃烧结24 小时以上,即得纯相的Cs2LiPO4化合物。
优选地,在500~700℃烧结的过程中需要中途取出研磨1次以上,
优选地,所述含Cs化合物为Cs2CO3或CsNO3;所述含Li化合物为Li2CO3或 LiOH·H2O;所述含P化合物为NH4H2PO4或(NH4)2HPO4。
进一步优选的,本发明所述的Cs2LiPO4化合物可以通过以下典型的反应得到:
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