研究目的
研究硒对As–S–Se–I玻璃理化性质的影响,以设计具有理想性能的玻璃,用于中红外LED透镜和光学粘合剂。
研究成果
将硒引入AsSI玻璃会使吸收边向长波区域移动,并降低玻璃在水中的溶解度。含40-60摩尔%硒的玻璃因其具有更高的结晶稳定性和强度,有望用作红外二极管透镜和光学粘合剂。
研究不足
该研究仅限于分析(As33S33I33)1-xSex玻璃,未探索其他成分或这些玻璃在工作条件下的长期稳定性。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及合成(As33S33I33)1-xSex玻璃,并通过差热分析、超声测量和膨胀测量分析其性质。
2:样品选择与数据来源:
玻璃由高纯度元素As、Se、S和I合成。
3:实验设备与材料清单:
设备包括用于密度测量的VLR-200g-M杠杆天平、用于差热分析的Termoscan-2、用于热膨胀曲线的WinTADill 1080、用于声波传播速度的UD-12、用于拉曼光谱的布鲁克SENTERRA色散拉曼显微镜以及用于吸收边测定的LEKI SS2109UV。
4:用于热膨胀曲线的WinTADill 用于声波传播速度的UD-用于拉曼光谱的布鲁克SENTERRA色散拉曼显微镜以及用于吸收边测定的LEKI SS2109UV。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成在抽真空的石英管中进行,随后缓慢冷却。性质通过指定设备测量。
5:数据分析方法:
数据分析包括从实验数据计算密度、热膨胀系数和机械特性。
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Bruker SENTERRA Dispersive Raman Microscope
SENTERRA
Bruker
Recording Raman spectra
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VLR-200g-M lever scales
VLR-200g-M
Density measurement
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Termoscan-2
Termoscan-2
Differential thermal analysis
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WinTADill 1080
WinTADill 1080
Recording thermal expansion curves
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UD-12
UD-12
Measuring speed of sound waves transmission
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LEKI SS2109UV
SS2109UV
LEKI
Determining absorption edge
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