染料激活的杂交有机/无机半结构的泰坦尼亚波导
Michael H Bartl1, Shannon W Boettcher, Evelyn L Hu
1Department of Chemistry and Biochemistry , University of California, Santa Barbara, CA 93106, USA.
Journal of the American Chemical Society
|September 2, 2004
概括
研究人员开发了一种新的室温方法,以创建基于的混合材料. 这些材料可以加工成光纤和波导,使得无需特殊支层的高效激光处理成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 基于的材料在混合有机/无机结构中很常见.
- 制造基于的材料往往需要高温.
- 光学波导和激光需要特定的材料特性和加工方法.
研究的目的:
- 开发基于的混合有机/无机材料的室温合成方法.
- 为了使光纤和波导等光学元件易于加工.
- 为了在这些新材料中实现高效的光学波导和低值激光.
主要方法:
- 使用和块共聚合物表面活性剂,采用了一种新的室温合成路径.
- 前体溶液被加工成纤维和平面波导.
- 通过溶剂蒸发来实现结构稳定,在不经热处理的情况下形成类似玻璃的固体.
主要成果:
- 制造了光学激活,透明,无裂纹的基纤维和波导.
- 这些材料具有高折射率和高效的波导特性.
- 染料激活复合材料在低值时显示无镜激光,即使没有超低折射率的支持层.
结论:
- 已经建立了一个基于的混合材料的多功能室温制造方法.
- 这些材料适用于创建先进的光学元件.
- 开发的复合材料提供高效的激光性能,为新的光子设备开辟了可能性.
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