硫系玻璃化学键较弱,具有结构易于为外场(如激光)调控的特性。近年来,关于硫系玻璃性质光致变化的研究引起了人们的广泛关注,然而,由于缺乏探测玻璃态材料微观结构的技术手段,迄今为止,人们对硫系玻璃性质光致变化的微观机制认识很不充分。PALS(正电子湮灭寿命谱)技术根据正电子与材料的相互作用来获取材料分子水平上的信息,是极少数几种能对试样中空位型缺陷以及原子尺度的自由体积直接进行灵敏探测的评价技术之一。
与其它材料相比,硫系玻璃具有丰富的光敏特性。近年来,利用硫系玻璃光致变化效应制备各种各样的光电功能器件引起了人们的广泛关注。然而,由于缺乏玻璃态材料原子尺度结构演变的探测手段,迄今为止,人们对硫系玻璃性质光致变化的微观机制认识很不充分。PALS(正电子湮灭寿命谱)技术根据正电子与材料相互作用来获取材料分子水平上的信息,是极少数几种能对试样中空位型缺陷以及原子尺度自由体积直接进行灵敏探测的表征手段之一。基于此,本项目以Ge-S基硫系玻璃为研究对象,1)研究了Ge-S基硫系玻璃组成变化引起的PALS演变,并结合拉曼谱演变规律,合理阐释了硫系玻璃原子尺度孔体积随组成变化的演变规律;2)利用PALS技术表征了激光辐照引起的硫系玻璃结构演变,发现激光辐照后硫系玻璃原子尺度孔的数量基本上保持不变,而孔的尺度增加;3)探索了数个Ge-S基硫系玻璃χ(3)演变的微结构依赖;4)基于新的实验事实,结合价互换对模型,通过进一步考虑S原子孤对电子的影响,进一步完善了阐释硫系玻璃χ(3)光致增强的物理模型。该研究对进一步探索硫系玻璃光致变化现象具有一定的指导意义。