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铌酸锂量子材料及其制备方法、光电器件

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-10-30 16:04:34

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:天津市滨海新区| 宋学姮 | 2023-11-08 17:01:18
本申请属于光电技术领域,尤其涉及一种铌酸锂量子材料及其制备方法,以及一种光电器件。其中,铌酸锂量子材料的制备方法,包括步骤:将铌盐、锂盐、矿化剂进行混合处理后溶解在溶剂中,在压力为2~32MPa的条件下,以20~40℃/h的速率升温至150~580℃保温10~48小时后,以1~10℃/h的速率降温至20~30℃,得到铌酸锂量子材料,所述铌酸锂量子材料的粒径为1~45nm。本申请制备方法通过严格控制反应升温速率、保温温度、保温时间、压力环境、降温速率等条件,制得粒径仅为1~45nm的铌酸锂量子材料,该尺寸的铌酸锂表现出新奇的量子效应,强化铌酸锂晶体的电光效应,实现对铌酸锂光电功能增强的目的。
1.一种铌酸锂量子材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: 将铌盐、锂盐、矿化剂进行混合处理后溶解在溶剂中,在压力为2~32MPa的条件下,以20~40℃/h的速率升温至150~580℃保温10~48小时后,以1~10℃/h的速率降温至20~30℃,得到铌酸锂量子材料,所述铌酸锂量子材料的粒径为1~45nm。 2.如权利要求1所述的铌酸锂量子材料的制备方法,其特征在于,将所述铌盐、所述锂盐和所述矿化剂的混合溶液,在反应釜中进行热反应,所述热反应的步骤包括:以25~35℃/h的速率升温至200~580℃保温24~48小时后,以1~5℃/h的速率降温至20~30℃。 3.如权利要求2所述的铌酸锂量子材料的制备方法,其特征在于,所述铌酸锂量子材料的粒径为1~30nm。 4.如权利要求1~3任一项所述的铌酸锂量子材料的制备方法,其特征在于,所述铌盐和锂盐的摩尔比为(1~4):(3~10)。
  1. 光调制器 :铌酸锂被广泛用于光调制器,其中电场调制光信号。这些光调制器用于光通信和光纤通信系统,以改变和控制光信号的强度和相位。

  2. 频率倍增器 :铌酸锂可以用于频率加倍,将入射的光信号转化为其二次谐波,用于激光器、光学谐振腔和其他频率倍增应用。

  3. 波导器件 :铌酸锂晶体可以制备成光波导器件,用于将光信号导引和耦合到芯片内部,用于集成光学器件和光学芯片。

  4. 光学谐振器 :用于制备光学谐振器,用于激光、频率标准和传感器等应用。

  5. 光学调制器 :铌酸锂可用于光学调制器,以调制和操纵光信号的相位和振幅,用于光学传感、光学图像处理等领域。

  6. 光学传感器 :用于制备高灵敏度的光学传感器,用于检测环境参数,如压力、温度、湿度等。

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  1. 原料准备 :准备高纯度的锂和铌的化合物,通常是锂碳酸盐和铌酸盐。

  2. 混合和熔融 :将适量的锂和铌的化合物混合均匀,然后加热熔融,形成锂铌酸盐混合物。

  3. 晶体生长 :通过适当的晶体生长技术,如坩埚法、溶液法或熔融法,使锂铌酸盐混合物结晶成锂铌酸锂晶体。控制生长条件可以调节晶体的性质。

  4. 晶体加工 :将生长好的锂铌酸锂晶体进行机械加工、抛光等处理,以制备所需的尺寸和形状

技术转让

铌酸锂是一种多功能的光学材料,广泛用于各种光电器件和应用中,对于光学通信、光学成像、激光技术和光学传感等领域具有重要的价值