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基于氟化铝基玻璃光纤的瓦级~3μm激光
被引量:
3
1
作者
王鹏飞
刘墨
+2 位作者
张集权
许念念
王顺宾
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期1-4,共4页
研究了基于Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺AlF_(3)基玻璃单包层光纤的瓦级~3μm激光。采用单模1150 nm光纤激光器泵浦上述增益光纤,得到了波长2.87μm的激光输出,其最大输出功率为1.02 W,激光斜率效率为10.7%,输出激光的光束质量因子M2≈1.2。研...
研究了基于Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺AlF_(3)基玻璃单包层光纤的瓦级~3μm激光。采用单模1150 nm光纤激光器泵浦上述增益光纤,得到了波长2.87μm的激光输出,其最大输出功率为1.02 W,激光斜率效率为10.7%,输出激光的光束质量因子M2≈1.2。研究结果表明,AlF_(3)基玻璃光纤是一种潜在的可获得高功率中红外激光输出的增益介质。
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关键词
氟化铝基
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺
~3μm激光
瓦级
稳定性
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职称材料
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃光纤2.86μm激光性能研究(特邀)
被引量:
2
2
作者
张集权
刘墨
+3 位作者
许念念
贾世杰
王顺宾
王鹏飞
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2020年第12期182-187,共6页
文中使用熔融淬火法制备了氟化铝基、氟化铟基和氟化锆基玻璃样品,通过浸水实验研究了其抗潮解稳定性,结果表明氟化铝基玻璃具有更好的抗潮解性能。因此制备了不同浓度的Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃样品,测试了其透过光谱,表明该...
文中使用熔融淬火法制备了氟化铝基、氟化铟基和氟化锆基玻璃样品,通过浸水实验研究了其抗潮解稳定性,结果表明氟化铝基玻璃具有更好的抗潮解性能。因此制备了不同浓度的Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃样品,测试了其透过光谱,表明该玻璃具有高的透过率和宽的透过窗口。在1150 nm拉曼激光的激发下,获得了样品的发射光谱,并对其发光机理进行了分析。利用吸注法制备了2 Ho^(3+)/0.2 Pr^(3+)掺杂的氟化铝基玻璃预制棒,使用棒管法拉制了氟化铝基玻璃光纤。使用回切法测得光纤在793 nm处的损耗为1.8 dB/m。在1150 nm激光泵浦下,利用8.6 cm长的Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃光纤作为增益介质,获得了功率为207 mW的2.865μm激光输出,斜率效率为11.4%。上述研究结果表明,氟化铝基玻璃光纤是一种稳定的中红外激光增益材料。
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关键词
氟化铝基
玻璃光纤
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺
中红外激光
2.9μm激光
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职称材料
制备条件对AlF_3催化1,1,1,2-四氟乙烷脱氟化氢性能的影响
被引量:
1
3
作者
白彦波
毛伟
+3 位作者
秦越
张伟
王博
吕剑
《化学反应工程与工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第5期458-462,共5页
为了制备具有工业化应用价值的1,1,1,2-四氟乙烷脱氟化氢制备三氟乙烯用催化剂,在固定床反应器上考察了催化剂制备条件如溶剂、沉淀温度、沉淀剂浓度对氟化铝基催化剂性能的影响。结果表明不同制备条件下得到的催化剂均为β-AlF3。当乙...
为了制备具有工业化应用价值的1,1,1,2-四氟乙烷脱氟化氢制备三氟乙烯用催化剂,在固定床反应器上考察了催化剂制备条件如溶剂、沉淀温度、沉淀剂浓度对氟化铝基催化剂性能的影响。结果表明不同制备条件下得到的催化剂均为β-AlF3。当乙醇为溶剂、室温沉淀、氢氟酸浓度为22.5 mol/L时,制得的AlF3催化剂初始活性最高。在反应温度450℃,接触时间3.2(g·s)/mL的条件下,1,1,1,2-四氟乙烷初始转化率达36%,三氟乙烯选择性为100%,运行8 h后催化剂活性保持在26%,选择性为100%。
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关键词
1
1
1
2-四氟乙烷
脱
氟化
氢
三氟乙烯
氟化铝基
催化剂
下载PDF
职称材料
题名
基于氟化铝基玻璃光纤的瓦级~3μm激光
被引量:
3
1
作者
王鹏飞
刘墨
张集权
许念念
王顺宾
机构
哈尔滨工程大学物理与光电工程学院
深圳大学光电工程学院光电子器件与系统教育部/广东省重点实验室
出处
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金项目(61935006,62090062,62005060,61905048)
国家重点研发计划项目(2020YFA0607602)
+2 种基金
中央高校基础科研业务经费项目(3072021CF2514)
深圳市基础研究项目(JCYJ20190808173619062)
哈尔滨工程大学111引智项目(B13015)。
文摘
研究了基于Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺AlF_(3)基玻璃单包层光纤的瓦级~3μm激光。采用单模1150 nm光纤激光器泵浦上述增益光纤,得到了波长2.87μm的激光输出,其最大输出功率为1.02 W,激光斜率效率为10.7%,输出激光的光束质量因子M2≈1.2。研究结果表明,AlF_(3)基玻璃光纤是一种潜在的可获得高功率中红外激光输出的增益介质。
关键词
氟化铝基
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺
~3μm激光
瓦级
稳定性
Keywords
AlF3-based
Ho^(3+)/Pr^(3+)co-doped
~3μm laser
watt-level
stability
分类号
TN248 [电子电信—物理电子学]
下载PDF
职称材料
题名
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃光纤2.86μm激光性能研究(特邀)
被引量:
2
2
作者
张集权
刘墨
许念念
贾世杰
王顺宾
王鹏飞
机构
哈尔滨工程大学纤维集成光学教育部重点实验室
深圳大学光电子器件与系统教育部/广东省重点实验室
出处
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2020年第12期182-187,共6页
基金
国家自然科学基金创新研究组基金(61935006)
国家自然科学基金(61905048)
+2 种基金
中央高校基础研究经费(3072019CFQ2504,GK2250260018)
集成光电子技术国家重点实验室开放基金(IOSKL2016KF03)
哈尔滨工程大学111项目(B13015)。
文摘
文中使用熔融淬火法制备了氟化铝基、氟化铟基和氟化锆基玻璃样品,通过浸水实验研究了其抗潮解稳定性,结果表明氟化铝基玻璃具有更好的抗潮解性能。因此制备了不同浓度的Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃样品,测试了其透过光谱,表明该玻璃具有高的透过率和宽的透过窗口。在1150 nm拉曼激光的激发下,获得了样品的发射光谱,并对其发光机理进行了分析。利用吸注法制备了2 Ho^(3+)/0.2 Pr^(3+)掺杂的氟化铝基玻璃预制棒,使用棒管法拉制了氟化铝基玻璃光纤。使用回切法测得光纤在793 nm处的损耗为1.8 dB/m。在1150 nm激光泵浦下,利用8.6 cm长的Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃光纤作为增益介质,获得了功率为207 mW的2.865μm激光输出,斜率效率为11.4%。上述研究结果表明,氟化铝基玻璃光纤是一种稳定的中红外激光增益材料。
关键词
氟化铝基
玻璃光纤
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺
中红外激光
2.9μm激光
Keywords
fluoroaluminate glass fiber
Ho^(3+)/Pr^(3+)codoped
mid-infrared laser
2.9μm laser
分类号
TN248.1 [电子电信—物理电子学]
下载PDF
职称材料
题名
制备条件对AlF_3催化1,1,1,2-四氟乙烷脱氟化氢性能的影响
被引量:
1
3
作者
白彦波
毛伟
秦越
张伟
王博
吕剑
机构
西安近代化学研究所
出处
《化学反应工程与工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第5期458-462,共5页
文摘
为了制备具有工业化应用价值的1,1,1,2-四氟乙烷脱氟化氢制备三氟乙烯用催化剂,在固定床反应器上考察了催化剂制备条件如溶剂、沉淀温度、沉淀剂浓度对氟化铝基催化剂性能的影响。结果表明不同制备条件下得到的催化剂均为β-AlF3。当乙醇为溶剂、室温沉淀、氢氟酸浓度为22.5 mol/L时,制得的AlF3催化剂初始活性最高。在反应温度450℃,接触时间3.2(g·s)/mL的条件下,1,1,1,2-四氟乙烷初始转化率达36%,三氟乙烯选择性为100%,运行8 h后催化剂活性保持在26%,选择性为100%。
关键词
1
1
1
2-四氟乙烷
脱
氟化
氢
三氟乙烯
氟化铝基
催化剂
Keywords
1,1,1,2-tetrafluoroethane
dehydrofluorination
trifluoroethylene
aluminum chloride-basedcatalysts
分类号
O69 [理学—化学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于氟化铝基玻璃光纤的瓦级~3μm激光
王鹏飞
刘墨
张集权
许念念
王顺宾
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
下载PDF
职称材料
2
Ho^(3+)/Pr^(3+)共掺氟化铝基玻璃光纤2.86μm激光性能研究(特邀)
张集权
刘墨
许念念
贾世杰
王顺宾
王鹏飞
《红外与激光工程》
EI
CSCD
北大核心
2020
2
下载PDF
职称材料
3
制备条件对AlF_3催化1,1,1,2-四氟乙烷脱氟化氢性能的影响
白彦波
毛伟
秦越
张伟
王博
吕剑
《化学反应工程与工艺》
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
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