Структурная обусловленность свойств. Часть IV. Кристаллохимия материалов нелинейной оптики. Кристаллохимия пьезоэлектриков. Кузьмичева Г.М. - 2 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

3
Оглавление
Стр.
Введение
4
I. Кристаллохимия кристаллов нелинейной
оптики
4
I.1. Соединения семейства хантита
5
I.2. Соединения LnСa
4
O(BO
3
)
3
I.3 Твердые растворы AgGa
1-х
In
х
Se
2
I.4. Соединение Tl
4
HgI
6
17
30
34
II. Кристаллохимия пьезоэлектриков
39
II.1. Соединения семейства лангасита
41
III. Кристаллохимия ювелирных кристаллов
57
III.1. Соединение Y
3
Al
5
O
12
со структурой граната
58
III.1.1. Причины окраски кристаллов
60
III.1.2. Выращивание ювелирных гранатов на основе
Y
3
Al
5
O
12
67
III.1.3.Геммологические характеристики
полученных ювелирных кристаллов Y
3
Al
5
O
12
77
Заключение
79
Список литературы
81
4
Введение
Кристаллохимия устанавливает связь между составом,
строением, свойствами и условиями получения. Применение
кристаллохимического подхода рассмотрим на примере
представителей нескольких структурных семейств, широко
применяющихся в квантовой электронике в качестве нелинейно-
оптических материалов, в пьезотехнике и ювелирной
промышленности. Выбор конкретных соединений связан, прежде
всего, с тем, что эти соединения уже нашли применение в
различных областях техники и являются коммерческими
материалами. Сложные оксиды со структурами хантита, лангасита
и их семейств, а также редкоземельные кальциевые оксобораты и
иттрий алюминиевыхй гранат известны как перспективные
материалы нелинейной оптики и пьезоэлектрики, а также
ювелирные кристаллы. Кроме того на их примере можно
рассмотреть различные проявления взаимосвязи структуры с
вопросами выращивания, образования дефектов и влияния
особенностей структуры на разнообразные структурно-
зависящие свойства. Это связано с тем, что они достаточно
представительны с точки зрения строения, поскольку принадлежат
к различной симметрии и имеют принципиально разные структуры.
Здесь представлены проблемы выращивания однородных
номинально-чистых и активированных кристаллов и их
кристаллохимические решения. Работоспособность
кристаллохимического подхода подтверждена не только
улучшением качества и оптимизацией свойств известных
материалов, но и созданием новых.
I. Кристаллохимия кристаллов нелинейной
оптики
Кристаллохимический подход эффективен для отбора наиболее
перспективных кристаллов нелинейной оптики. В этом случае, как
                            3                                                              4
                     Оглавление                                                       Введение
                                                                Кристаллохимия устанавливает связь между составом,
                                                             строением, свойствами и условиями получения. Применение
                                                             кристаллохимического     подхода    рассмотрим   на   примере
                                                      Стр.   представителей нескольких структурных семейств, широко
Введение                                                4    применяющихся в квантовой электронике в качестве нелинейно-
                                                             оптических    материалов,   в    пьезотехнике  и    ювелирной
I. Кристаллохимия кристаллов нелинейной                 4    промышленности. Выбор конкретных соединений связан, прежде
оптики                                                       всего, с тем, что эти соединения уже нашли применение в
I.1. Соединения семейства хантита                       5    различных областях техники и являются коммерческими
I.2. Соединения LnСa4O(BO3)3                           17    материалами. Сложные оксиды со структурами хантита, лангасита
I.3 Твердые растворы AgGa1-хInхSe2                     30    и их семейств, а также редкоземельные кальциевые оксобораты и
I.4. Соединение Tl4HgI6                                34    иттрий алюминиевыхй гранат известны как перспективные
                                                             материалы нелинейной оптики и пьезоэлектрики, а также
                                                       39
                                                             ювелирные кристаллы. Кроме того на их примере можно
II. Кристаллохимия пьезоэлектриков                           рассмотреть различные проявления взаимосвязи структуры с
II.1. Соединения семейства лангасита                   41    вопросами выращивания, образования дефектов и влияния
                                                             особенностей   структуры на разнообразные структурно-
III. Кристаллохимия ювелирных кристаллов               57    зависящие свойства. Это связано с тем, что они достаточно
III.1. Соединение Y3Al5O12 со структурой граната       58    представительны с точки зрения строения, поскольку принадлежат
III.1.1. Причины окраски кристаллов                    60    к различной симметрии и имеют принципиально разные структуры.
III.1.2. Выращивание ювелирных гранатов на основе      67       Здесь представлены проблемы выращивания однородных
Y3Al5O12                                                     номинально-чистых и активированных кристаллов и их
III.1.3.Геммологические              характеристики    77    кристаллохимические          решения.        Работоспособность
полученных ювелирных кристаллов Y3Al5O12                     кристаллохимического подхода       подтверждена    не только
                                                             улучшением качества и оптимизацией свойств известных
                                                             материалов, но и созданием новых.
Заключение                                             79

Список литературы                                      81        I. Кристаллохимия кристаллов нелинейной
                                                                                 оптики
                                                                Кристаллохимический подход эффективен для отбора наиболее
                                                             перспективных кристаллов нелинейной оптики. В этом случае, как