新型光学材料.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流新型光学材料.精品文档.摘 要光学材料是传输光线的材料,这些材料以折射、反射和透射的方式,改变光线的方向、强度和位相,使光线按预定要求和路径传输,也可吸收或透过一定波长范围的光线而改变光线的光谱成分。光学材料包括发光材料、光纤材料、红外材料和光色材料等。光学材料在国民经济和人民生活中发挥重要作用,也是人类社会必不可少的功能材料。新型光学材料是指近十年来,随着现代光学,光电子及信息技术的发展而兴起的光电数码产品和信息产品所应用的光学材料。其特点是技术含量高,制作难度大,光学性能优异的。本论文着重论述几种现在正在广泛研究并对日常生活起到重要作用的
2、新型光学材料:有机电致发光材料和新型光致发光材料,掺稀土元素光纤和光子带隙型光子晶体光纤,红外材料中热光电红外材料。关键词:新型光学材料;发光材料;光纤材料;红外材料;光色材料ABSTRACTOptical materials are the transmission materials of light, which change the light direction, intensity and phase by the refraction, reflection and transmission, so that the light can transport through pre
3、determined path. Besides, optical materials can change the spectral composition of light by absorbing or passing a certain wavelength. Optical materials include luminescent materials, fiber materials, infrared materials and photochromic materials. Optical materials not only play an important role in
4、 the national economy and peoples lives, but also are essential functional materials of human society. New optical materials are suitable to electro-optical digital and information products and rise in pace with modern optics, optoelectronics and information technology development in the last decade
5、. They are characterized by high-technology, difficult-produce and outstanding optical performance.This paper focuses on several new optical materials which is extensive studied now and play an important role in daily life. They are: organic electroluminescence materials and new photoluminescence ma
6、terials, rare earth-doped fiber materials, PBG-Photonic Crystal Fiber and thermophotovoltaic infrared materials. Key words: new optical materials; luminescence materials; fiber materials; infrared materials; photochromic materials目 录摘要 . .IABSTRACT.II1 前言.11.1选题背景与意义.11.2 论文研究内容.22新型发光材料.32.1 发光材料概述
7、.32.1.1发光的过程和特征 .32.1.2发光材料的分类 . 42.2新型发光材料.42.2.1有机电致发光材料.42.2.2等离子体显示材料.82.2.3 电致变色材料113 新型光纤材料 . 123.1 光纤材料概述 . 123.1.1 光纤的产生和发展. 123.1.1 光纤的结构及分类. 123.2新型光纤材料.143.2.1 掺稀土元素光纤材料. .143.2.2 光子带隙型光子晶体光纤. 154 新型红外材料 . 184.1 红外材料概述.184.1.1 红外线与红外材料.184.1.2 红外材料的用途 .184.2 新型红外材料 .194.2.1 热光电应用中的红外材料.19
8、4.2.2 红外光学中的常用材料215 新型光色材料 235.1 光色材料概述 .235.1.1 光色材料的变色过程 .235.1.2 光色材料的分类 .235.2 新型光色材料 .245.2.1多酸及多酸盐材料 .245.2.2螺吡喃类化合物 .25结论.26参考文献.27致谢.28附录. . . . .291 前言1.1 选题背景与意义光充满着整个宇宙,各种星体都在发光:远红外光、红外光、可见光、紫外光,以及X射线等。人类生活在光的世界里,白天靠日光,黑夜靠灯光,夜间还要靠星光。要利用光,就要创造工具,就要有制造工具的材料光学材料。春秋战国时期,墨子就研究光的传播规律,出现了最古老的光学材
9、料青铜反光镜。17世纪,瑞士人纪南熔制出光学玻璃,主要用于天文望远镜;随后, 欧洲出现了望远镜和三色棱镜,人造光学玻璃成为主要光学材料。20世纪初,以望远镜、显微镜、光谱仪以及物理光学仪器四大类为主体,建立了光学工业。科学研究、工农业生产和人类生活等需要使用显微镜、望远镜、经纬仪、摄像机等各种光学仪器,核心部分都是由光学材料制造的光学零件。光学材料已成为人类社会必不可少的功能材料。光学材料是传输光线的材料,这些材料以折射、反射和透射的方式,改变光线的方向、强度和位相,使光线按预定要求和路径传输,也可吸收或透过一定波长范围的光线而改变光线的光谱成分。光学材料包括发光材料、光纤材料、红外材料和光色
10、材料等。随着越来越多的发光材料的出现,推动了显示技术以及照明技术的发展,LED作为一种绿色照明技术,受到了国家和社会的重视,以液晶显示(LCD),等离子体显示(PDP),有机发光二极管显示(OLED)为代表的显示技术在人们的日常生活中起着重要作用。光纤以及随后出现的各类光纤材料,极大推动了通信技术的发展,是通信历史上的一个转折点,进入了光纤通信的时代。红外材料使人们把对光的探索带到了红外光波段,因为与热辐射有密切关系,使得红外光对对人类具有重要的应用价值。光色材料在光波导,光调制以及光存储中具有重要的作用。事实证明,光学材料在科学研究,国民经济和人民生活中发挥重要作用。新型光学材料是指近十年来
11、,随着现代光学,光电子及信息技术的发展而兴起的光电数码产品和信息产品所应用的技术含量高,制作难度大,光学性能优异的光学材料。新型光学材料以其优异的特性和广泛的应用得到了世界的关注,成为材料领域研究的热门领域。我国对新型光学材料的研究也已经有了长足的进展,在光学晶体的制备方面已达到世界先进水平,但总体上还不能满足高科技发展的需要 1。 开展对光学材料的研究,对促进我国新型光学材料事业的发展,更好的服务于科技和国防现代化建设,促进我国经济社会的发展,推动人们生活水平的提高,超赶世界先进水平具有积极的带动作用。1.2 论文研究内容1. 光学材料特性不同的光学材料之所以发挥着不同的作用,就是因为它们有
12、不同的特性。本论文首先分析发光材料,光纤材料,红外材料以及光色材料的特性,如它们的应用原理和一些基本特征。力求阐述每种光学材料的与众不同之处,并以此为基础,对其潜在价值加以研究。2. 光学材料的最新进展如同其他事物一样,光学材料从诞生之日起,就一直在不断发展。现在的光学材料不仅包括从传统的光学材料(如透镜和普通光学玻璃),更与现代科技相融合,产生了许多高性能的光学材料。本论文致力于研究目前主流的并具有广泛应用价值的新型光学材料,论文主要涉及研究的新型光学材料有:(1) 有机电致发光材料,新型PDP材料,电致变色材料等新型发光材料;(2) 掺稀土元素光纤材料, 光子带隙型光子晶体光纤等新型光纤材
13、料;(3) 热光电应用中的红外材料以及红外光学中的常用材料;(4) 多酸及多酸盐材料,螺吡喃类化合物等新型光色材料。3. 光学材料的发展方向:(1) 超高密度高分子存储材料:开发存储密度高的高分子材料;(2) 高分子传输材料:研究和开发应用于通讯传输的具有较高光学透过性,光学均匀,且高折射率、低光损耗的高分子塑料光纤; (3) 高分子显示材料:有机高分子电致发光材料、高分子液晶材料等,其发展方向为开发出具有高的电致发光效率、低驱动电压,具有不同发光波长(彩色)和长寿命的各种发光器件。2 新型发光材料2.1 发光材料概述2.1.1 发光的过程和特征一、发光的过程发光是一种物体把吸收的能量,不经过
14、热的阶段,而直接转换为光辐射的现象。吸收能量,然后转化为光的材料成为发光材料。现在,荧光灯和成像系统中的发光材料处于能量转化链的最末端,并且可以辐射出处在可见、红外和紫外波段的光子 2。材料发光的微观过程为:(1) 材料吸收外界的能量,产生高能电子和空穴;(2) 高能电子和空穴经过相互碰撞,有产生能量较低的电子和空穴;(3) 这个过程一直持续下去,直到电子的能量降低到和发光体的禁带能量相匹配为止,期间发出光子,产生光。二、发光的特征发光的第一个特征是颜色。发光材料的发光颜色彼此不同,都有它们各自的特征。已有发光材料的种类很多,它们发光的颜色也足可覆盖整个可见光的范围。材料的发光光谱(发射光谱)
15、可分为下列三种类型:宽带:半宽度100 nm,如CaWO4;窄带:半宽度50 nm,如Sr(PO4)3Cl:Eu3+;线谱:半宽度0.1 nm,如GdVO4:Eu3+。发光的第二个特征是强度。由于发光强度是随激发强度而变的,通常用发光效率来表征材料的发光本领,发光效率也同激发光强度有关。在激光出现前,电子束的能量较高,强度也较大,所以一般不发光或发光很弱的材料,在阴极射线激发下则可发出可觉察的光或较强的光。激光出现后,因激光的强度可107 W/cm2,在它激发下除了容易引起发光外,还容易出现非线性效应,包括双光子或多光子效应,易引起转换,如将红外光转换为可见光。发光效率有三种表示方法:量子效率
16、、能量效率及光度效率。量子效率指发光的量子数与激发源输入的量子数的比值;能量效率是指发光的能量与激发源输入的能量的比值;光度效率指发光的光度与激发源输入的能量的比值。发光的第三个特征是发光持续时间。最初发光分为荧光及磷光两种。荧光是指在激发时发出的光,磷光是指在激发停止后发出的光。发光时间小于10-8 s为荧光,大于10-8 s为磷光。 2.1.2 发光材料的分类发光材料可以按照激发能量方式的不同进行分类,如表2.1所示:表2.1 发光材料分类材料类型激发源应用阴极射线材料电子电视机,显示器光致发光材料光子荧光灯,等离子体显示器X射线材料X射线X射线放大器电致发光材料电场LED,电致发光显示器
17、件化学发光材料化学能分析化学发光材料也可以分为有机发光材料和无机发光材料。前者主要是指由1-10 m的晶体组成的固体化合物。后者可以是聚合物,也可以是低分子重量的材料,它们主要以薄膜的形式应用 3。2.2 新型发光材料虽然人们长久以来对阴极射线管(CRT)和荧光灯所用材料开展的研究从未停止,但不可否认的是,经过30年的探索,这些材料的性能已接近物理极限。现在以及未来对发光材料的要求一方面是小型化,提高寿命以及发光光谱的稳定性,另一方面(对于成像系统来说)应具有高的亮度和对比度。同时也要求发光材料在不同工作条件下要具有较高的稳定性。2.2.1 有机电致发光材料一、有机电致发光的优缺点在所有的电致
18、发光材料中,有机发光二极管(Organic Lighting Emitting Diode, OLED)是最近10年来兴起的一种新型的显示发光材料,具有许多传统显示材料无法比拟的优势。OLED的优点:1. 厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;2. 固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔; 3. 几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真; 4. 响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象; 5. 低温特性好,在零下40C时仍能正常显示,而LCD则无法做到; 6. 制造工艺简单,成本更低; 7. 发光效率更高,能耗比LCD要
19、低; 8. 能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。我们看到OLED相比目前主流的LCD有一些无法比拟的优势,当然目前的OLED还存在一些缺点需要技术上的解决,当这些问题解决后将会是OLED大面积走入市场主流的日子。目前的OLED存在的主要问题有:1. 寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;2. 不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;3. 存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。二、有机电致发光的发光原理及结构有机电致发光是指发光层为有机材料,而且属于在电场作用下被激发而发光的现象。其发光原理为:由电极注入的电子与空穴在
20、有机发光材料中复合释放能量,把有机发光分子激发到高能态,受激发光分子从高能态回到基态的过程中以光子的形式发出能量,实现发光。该过程可表示为:(1) 电子+空穴能量;(2) 基态发光分子+能量受激发光分子;(3) 受激发光分子基态发光分子+能量。有机电致发光材料中最简单的结构如图2.1所示,这是单层电致发光材料的典型结构,即把有机发光材料薄膜加载两个能注入载流子的电极之间,当电极上加偏压时,电子和空穴分别从阴极和阳极注入,在有机发光材料中复合,然后导致发光 4。其实对于绝大多数有机发光材料来说,都是偏一极化的,即材料的导电性质不是传输电子就是传输空穴,能同时具有两种传输材料的有机材料甚少。所以对
21、于电子型导电材料,上述结构中的发光层其实有两部分构成,分别为传输电子的发光层和空穴传输层。而对于空穴型导电材料,上述发光层对应的的两部分分别为传输空穴的发光层和电子传输层。图2.1 单层电致发光材料的结构图三、有机电致发光材料由有机电致发光材料的结构图可以看出,有机电致发光材料可以分为:电极材料、载流子传输材料和发光材料。(一) 电极材料1. 阴极材料阴极的作用是发射电子,为了提高电子的注入效率,故阴极应该选用功函数尽可能低的材料。目前常用的阴极材料有以下几种:(1) 金属具有低功函数的金属都可以用作阴极材料,如银,镁,铝,锂,钙等。其中最常用的是铝,这主要考虑了稳定性和价格因素。(2) 合金
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