面向激光和先进光学应用,进行激光染料掺杂是微介孔材料当前和未来重要研究发展方向【Nature 2002】,可望实现激光染料高浓度、低团聚致密填充,有望突破染料激光难以实现高效率、高稳定性、长寿命的技术 "瓶颈"。本项目以我们近年发展的高比表面积、透明介孔AlPO4玻璃作为载体,开展激光染料掺杂研究。拟运用多种结构分析手段研究激光染料先驱体与AlPO4介孔玻璃载体间的相互作用,系统研究介孔结构、孔径大小和尺度分布、比表面积、染料先驱体的化学修饰、以及染料浸染和固化工艺参数(温度、时间、pH值)等对激光染料掺杂和发光性能影响,优化激光染料掺杂AlPO4基-介孔玻璃制备方案,实现激光染料的高浓度、低团聚(化学键合)致密掺杂,发展新型高效、高功率、高稳定性的固体激光染料增益介质,这对进一步推动光电子领域(尤其是固体染料激光器、传感器、光太阳能电池等)的发展有重要意义。
sol-gel;mesoporous glass;laser dyes;nanocomposites glass;AlPO4
面向激光和先进光学应用,进行激光染料掺杂是微介孔材料当前和未来重要研究发展方向,可望实现激光染料高浓度致密(无团聚)填充,有望突破染料激光难以实现高效率、高稳定性、长寿命的技术 “瓶颈”。本项目以我们近年发展的高比表面积、透明介孔磷酸铝玻璃作为载体,开展激光染料掺杂研究。运用多种结构分析手段研究激光染料先驱体与介孔玻璃载体间的相互作用,系统研究溶胶凝胶合成激光染料掺杂磷酸铝凝胶和玻璃、以及染料浸染和固化工艺参数(温度、时间、pH值)等对激光染料掺杂和发光性能影响,优化激光染料掺杂AlPO4基-介孔玻璃制备方案,实现激光染料的高浓度致密(化学键合)无团聚掺杂,发展新型高效、高功率、高稳定性的固体激光染料增益介质(及载体),这对进一步推动光电子领域(尤其是固体染料激光器、传感器、光太阳能电池等)的发展有重要意义。