...
首页> 外文期刊>Неорганические материалы >ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛА КАЛЬЦИТА, ВОЗБУЖДАЕМОЕ ШИРОКОПОЛОСНЫМ КОРОТКОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
【24h】

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛА КАЛЬЦИТА, ВОЗБУЖДАЕМОЕ ШИРОКОПОЛОСНЫМ КОРОТКОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

机译:宽带宽带短波辐射激发的方解石单晶体的红外辐射

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

Обнаружено, что при освещении ориентированного монокристалла кальцита широкополосным непрерывным излучением ксеноновой лампы возникает вторичное ИК-излучение с поверхности этого монокристалла. При этом интенсивность возбуждающего излучения на поверхности монокристалла составляет ~1 Вт/см~2. С использованием ИК-фурье-спектрометра зарегистрирован спектр наблюдаемого ИК-излучения для двух ориентации монокристалла кальцита с разрешением ~1 см~(-1) в диапазоне 500-1500 см~(-1). В спектре присутствуют резкие полосы, соответствующие ИК-активным (полярным) колебательным переходам в кристалле кальцита. Наблюдаемый спектр интерпретирован как результат двухфотонного распада неполярного колебательного состояния (моды типа A_(1g)), эффективно возбуждаемого при широкополосной накачке видимого диапазона. Рассмотрены условия повышения эффективности преобразования первичного (видимого) излучения во вторичное ИК-излучение. В частности, этого следует ожидать для фотонных кристаллов, когда частота возбуждающего излучения расположена вблизи максимума плотности состояний фотонного кристалла. Сделан вывод о перспективности нового вида эмиссионной ИК-спектроскопии, основанной на возбуждении молекулярных колебаний объемных диэлектрических неорганических материалов или материалов, заполняющих поры глобулярного фотонного кристалла широкополосным излучением видимого или УФ-диапазонов.
机译:已经发现,当用氙气灯的宽带连续辐射照射方解石的定向单晶时,二次IR辐射从该单晶的表面出现。在这种情况下,单晶表面上的激发辐射强度为〜1 W / cm〜2。使用红外傅里叶光谱仪,记录了方解石单晶的两个方向的观察到的红外辐射的光谱,分辨率为〜1 cm〜(-1)在500-1500 cm〜(-1)范围内。该光谱包含与方解石晶体中的IR激活(极性)振动跃迁相对应的尖峰带。观察到的光谱被解释为非极性振动状态(A_(1g)类型的模式)的两个光子衰减的结果,该宽带衰减在可见光范围内被有效激发。考虑了用于将初级(可见)辐射转换为次级IR辐射的效率的条件。特别地,当激发辐射的频率位于光子晶体的状态密度的最大值附近时,这对于光子晶体应该是期望的。结论是,基于大块介电无机材料或填充可见或紫外范围内的宽带辐射的球状光子晶体孔隙的材料的分子振动的激发,一种新型的发射红外光谱技术是有前途的。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号