Лазерная и электроннолучевая обработка материалов






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Лазерная и электроннолучевая обработка материалов

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 13 14 15 16 17 18 19... 494 495 496
 

Материалы на основе кислородных соединений элементов VI группы, К этой группе относят вольфраматы и молибдаты. У вольфраматов в качестве матриц используются Са'\\Ю4, ЗгЛ^С^, Ыа0)503о б^04, легированные соответственно элементами Ыа+3, Рг+3, Тт+3, Но+3, Ег+3, Бу+3, Ш+3. Наиболее распространен вольфрамат на основе Са\\Ю4 с малым порогом возбуждения, позволяющим осуществлять непрерывную генерацию при 300 К. Отличительной особенностью его является также значительная химическая стойкость. Кристаллы вольфра-мата имеют структуру шеелита с те-транотальной решеткой [13]. Молибдаты основаны на матрицах СаМо04, БгМо04, СаМо04, РЬМо04, №Ьа(Мо04), №1Чс1(Мо04)2, О^НоО^. Легирование неодимом меняет их химическую структуру: Ос!Мо04(1Чс1+3) и т. д. Содержание неодима не более 1,5 Молибдатам свойственна структура шеелита. Длина волны излучения у молибдата кальция 1,067 мкм при _ ширине линии излучения 5-10 * мкм, у стронция— 1,065 мкм (при 300 К). Пороговая энергия возбуждения 1 Дж. Фтористые соединения. Матрицами служат фториды щелочноземельных металлов (СаР2, 8гР2, MgF2, ВаР2), а в качестве активаторов используются ионы урана и+3, некоторые лантаниды, например Пу+2, Тт+2, Бт42, другие элементы, например Ыс1+3, №+2, Со+2. Указанные кристаллы имеют кубическую структуру, подобную флюоритной. Например, для СаР2, легированного Ш+3, генерация происходит по четырехуровневой системе, причем при 77 К пороговая энергия накачки 3,28 Дж, а при 300 К — до 1200 Дж. Полосы поглощения расположены в ультрафиолетовой и видимой частях спектра, а также в ближней инфракрасной области. Для фтористого кальция, легированного двухвалентными ионами ланта-нидов, характерны широкие полосы поглощения в ближней и инфракрасной областях спектра, обеспечивающие эффективную накачку. СаРа, легированный диспрозием, имеет низк пороговый уррвень накачкттТТ^ксдв 1 Дж при 77 К и 5флвО^"-тЩ"р™ 4,2 К. Ширина линии люминесценции 4 см"1 при 200 К и 0,024 см 1 при 4,2 К. Для фторида магния, легированного №+2, длина волны излучения 1,62 мкм, ширина линии излучения 6 см-1. Фторид марганца (Мпр2), легированный №+2, дает генерацию в непрерывном и в импульсном режимах с длинами волн 1,929 и 1,939 мкм. Аморфные активные вещества. К числу аморфных веществ относят стекла — неорганические термопластические материалы на основе ковалентно связанной сетки полиэдров анионов (БЮ4Г, (ВОз)Л (ВОзГ3, (Р04р. Стекла классифицируют по основе — стеклообразующему аниону — и по содержанию окислов-модификаторов. Стекло называют силикатным [основа— кварц (БЮг)], боратным (основа — бура), свинцовым (основа — окись свинца) и т. д. Для лазерной техники применяют бесщелочные стекла (содержащие малое количество окислов щелочных металлов). Ионы активатора в аморфной матрице являются компонентами стекла. Отрицательно влияет на спектральные характеристики активного вещества отсутствие дальнего порядка. Случайное распределение окружающих ионы активаторов соседних атомов вызывает расширение линий излучения, уменьшение времени жизни возбужденного состояния и уменьшение квантового выхода [9, 14]. У стекол есть ряд преимуществ перед кристаллами: значительные концентрации активаторов в матрице; дешевизна материалов матрицы, несложность воспроизводства стержней любых размеров и формы, высокая оптическая однородность и малые потери излучения. Наибольшее распространение получили стекла с примесью неодима. Основными компонентами их являются окиси кремния, бария, калия. На их основе всегда можно реализовать четырехуровневую схему генерации. В СССР выпускают стекла различных марок, активированные неодимом. Типы и размеры стекла с примесью ша и их технические характеристики установлены стандартами ££^ |-31—70 и ОСТ 3-30—70 [1].
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 13 14 15 16 17 18 19... 494 495 496

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварка и резка в промышленном строительстве. В 2 т. Т. 2 / Б.Д. Малышев, Е.К. Алексеев, А.Н. Блинов и др.; Под ред. Б.Д. Малышев
Механизированная сварка порошковой проволокой
Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой
Лазерная и электроннолучевая обработка материалов
Контроль точечной и роликовой электросварки
Расчет и конструирование машин контактной сварки
Сварка трением

rss
Карта