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1)  ErYb:oxyfluoride vitroceramics
ErYb氟氧化物玻璃陶瓷
2)  Oxyfluoride glass ceramic
氟氧化物玻璃陶瓷
1.
Optical-absorption spectrum of Ho3+ ions in oxyfluoride glass ceramic was measured, from which the measured oscillator strengths were obtained.
根据 Ho掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷的吸收光谱,用 Judd-Ofelt理论计算了强度参量,并由此计算了激发能级的自发辐射跃迁速率、辐射寿命、荧光分支比和积分发射截面等光谱参量。
2.
In this paper, UV-excited luminescence spectra, upconversion luminescence spectra, Near-infrared luminescence spectra, UV-Vis absorption spectra were used to study the preparation process and luminescence behavior of Er~(3+) ions doped or Er~(3+) and Yb~(3+) co-doped oxyfluoride glass ceramics.
本文应用紫外激发发光光谱,上转换发光光谱,近红外发光光谱,紫外—可见吸收光谱等实验手段,研究了Er~(3+)离子掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷的制备工艺和发光行为。
3)  oxyfluoride glass ceramics
氟氧化物玻璃陶瓷
1.
Spectroscopic properties of Pr3+ doped LaF3 nanocrystals/oxyfluoride glass ceramics were studied, Pr3+ ions in LaF3 nanocrystals and in oxyfluoride glass were distinguished by laser selective excitation, and there aren′t obvious interface effect, which is maybe a advantaged factor for luminescence.
研究了Pr3+掺杂纳米晶 氟氧化物玻璃陶瓷的光谱性质,选择激发光谱分辨了氟氧化物玻璃陶瓷和其中的LaF3纳米微晶内的Pr3+离子,可以看到LaF3纳米微晶 氟氧化物玻璃陶瓷体系在光谱上未表现出明显的界面效应,这对良好的发光性质可能是一种有利因素。
2.
The up conversion properties of Er 3+ in the oxyfluoride glass ceramics codoped with Er 3+ and Yb 3+ were studied using the 960 nm semiconductor laser as a pumped source.
用 96 0 nm半导体激光器作泵浦源 ,研究了 Er3+ 和 Yb3+ 共掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷中 Er3+ 的上转换发光的性质。
4)  transparent oxyfluoride glass ceramic
透明氟氧化物玻璃陶瓷
1.
In this paper,we reported the spectroscopic properties of praseodymium ions(Pr~(3+)) doped transparent oxyfluoride glass ceramic excited with different laser lines,such as 532,514.
5 nm,研究稀土Pr3+掺杂的透明氟氧化物玻璃陶瓷中Pr3+在LaF3微晶环境和玻璃环境中的不同的荧光行为。
5)  Nanophase oxyfluoride vitroceramics
纳米相氟氧化物玻璃陶瓷
6)  Oxyfluoride ceramics
氟氧化物陶瓷
1.
Oxyfluoride ceramics with the host composition of SiO 2 and PbF 2 have been prepared.
以氧化硅、氟化铅为基质制备了Er3+:Yb3+共掺杂氟氧化物陶瓷 ,X 射线分析表明陶瓷中存在着 β PbF2 晶相 ,沉积在其中的稀土离子由于具有很低的无辐射跃迁几率而显示出良好的上转换性能。
补充资料:氧化锆增韧生物活性玻璃陶瓷复合材料
分子式:
CAS号:

性质:由四方相的氧化硅颗粒弥散分布于磷灰石-硅灰石微晶玻璃陶瓷中,在1150℃、30MPa压力下烧结而成。在制造应力作用下,弥散分布的四方相氧化锆颗粒使裂纹扩展转向、分支或增殖,从而大大提高强度和韧性。当氧化锆含量为60%时,抗弯强度达818MPa,断裂韧性达4.60MPa·ml/2。是迄今为止强度最高、韧性最好的陶瓷,能够同骨形成骨键合,并保持生物活性,用作承力的生物活性复合材料。

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参考词条