磷酸二氢钾晶体,简称KDP,属于四方晶系,点群D4h,无色透明,其理想外形如图1所示。该晶体具有多功能性质。

KDP晶体造价信息

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1. 晶体溶解度:

从溶液中生长单晶体,很重要的一个参数是了解物质的溶解度。根据溶解度与温度的关系绘制得到物质的溶解度曲线,它是选择晶体生长方法和生长温度区间的重要依据。

2.晶体结晶习性:

取少量纯固体磷酸二氢钾将其配制成未饱和溶液(以溶解度曲线为依据),自然蒸发数日后逐渐达到饱和,此时溶液形成少量晶核,在结晶驱动力作用下,逐渐形成外形完整的KDP小籽晶。

3. 单晶培养:

根据物质的溶解度曲线,配置某一温度下一定量的饱和溶液(注意控制溶液pH≈4.5)至育晶器中,将育晶器放入恒温槽,用吊晶法准确测出溶液饱和点温度,然后升温至比饱和点温度高出5℃,让溶液恒温隔夜过热,除净结晶中心。选择Z轴方向无缺陷晶片作为生长籽晶,固定于籽晶架上,在稍高于饱和点温度下,放入籽晶,并逐渐降至饱和点,采用降温法按每天一定降温速率(0.4℃/day)从水溶液中培养单晶。

取少量纯固体磷酸二氢钾将其配制成未饱和溶液(以溶解度曲线为依据),自然蒸发数日后逐渐达到饱和,此时溶液形成少量晶核,在结晶驱动力作用下,逐渐形成外形完整的KDP小籽晶。通过结晶性试验,可观察到晶体为四方柱双四方锥透明单晶,通过理想晶体外形观察,可初步了解晶体的对称性情况。

KDP晶体物理性质常见问题

  • 纯硝酸的物理性质

    一 物理性质: 1. 纯硝酸是无色油状液体, 开盖时有烟雾, 挥发性酸[沸点低→易挥发→酸雾] 2. M.p. -42℃, b.p. 83℃. 密度: 1.5 g/cm3, 与水任意比互溶. ...

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  • 氟化锂的物理性质

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KDP

晶体原料的合成是一个简单的酸碱中和反应过程。其反应方程式为:

K2CO3+H2O=2KOH+CO2↑

H3PO4+KOH→H2O+KH2PO4

反应在水溶液中进行,由于KH2PO4在水溶液中存在三级电离,因而溶液中同时存在K+、H+、OH-、34PO、HP-24O、-42POH等离子,在不同pH的溶液中,34PO、HP-2O、-42POH和H3PO4基团所占有的比例不同,在pH=4.5左右,-42POH基团约占有99%,在KDP晶体的合成和单晶生长过程中,选择这样的pH范围是适宜的,-42POH基团作为生长基元之一,基团密度大,吸附在晶体生长界面上的生长基元的平均自由程短,在单位时间内扩散到晶体晶格位置的生长基元数目比其他不同的pH溶液的概率多,因而有利于KDP晶体的生长;在合成过程则也有利于提高产率。

KDP晶体物理性质文献

焦炭的物理性质 焦炭的物理性质

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焦炭的物理性质 焦炭物理性质包括焦炭筛分组成、焦炭散密度、焦炭真相对密度、 焦炭视相对密度、焦炭气 孔率、焦炭比热容、焦炭热导率、焦炭热应力、焦炭着火温度、焦炭热膨胀系数、焦炭收缩 率、焦炭电阻率和焦炭透气性等。 焦炭的物理性质与其常温机械强度和热强度及化学性质密切相关。焦炭的主要物理性质如下: 1. 真密度为 1.8-1.95g/cm3 ; 2. 视密度为 0.88-1.08g/ cm3 ; 3. 气孔率为 35-55%; 4. 散密度为 400-500kg/ m3 ; 5. 平均比热容为 0.808kj/ (kg?k)(100℃), 1.465kj/ ( kg?k)(1000℃); 6. 热导率为 2.64kj/ (m?h?k)(常温), 6.91kg/ (m?h?k)(900℃); 7. 着火温度(空气中)为 450- 650℃; 8. 干燥无灰基低热值为 30-32

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铜的物理性质综述 铜的物理性质综述

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一、铜的物理性质包括导电性、导热性以及耐蚀性 1、铜的导电性 铜最重要的特性之一便是其具有极佳的导电性,其电导率为 58m/(Ω。mm 的平方 )。这 一特性使得铜大量应用于电子、 电气、电信和电子行业。 铜的这种高导电性与取原子结构有 关:当多个单独存在的铜原子结合成铜块时, 其价电子将不再局限于铜原子之中, 因而可以 在全部的固态铜中自由移动,其导电性仅次于银。铜的导电性国际标准为:一长 1m 重 1g 的铜在 20℃时的导电量公认为 100%。现在的铜炼技术已经可以生产出同品级铜的导电量比 这个国际标准高出 4%~5%。 2、铜的导热性 固体铜中喊有自由电子所产生的另一重要效应就是其拥有极高的导热性,其热导性为 386W/(m.k) ,导热性仅次于银。加之铜比金、银储量更丰富,价格更便宜,因此被制成电线 电缆、接插件端子、汇流 [排、引线框架等各种产品,广泛用于电子电气、电讯和电子行

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KDP晶体是大功率固体激光系统中无可替代的光电开关和倍频转换材料,但KDP晶体具有质软、脆性高、易潮解、对温度变化敏感、各向异性等特点。大尺寸KDP晶体在生长、出槽以及切片加工等过程中容易出现开裂现象。固结磨料线锯切片加工技术具有锯口损耗小、锯切应力低、能加工大尺寸晶体等优点,是解决大尺寸KDP晶体锯切开裂问题的最佳途径。 在对KDP晶体生长过程、物理特性和力学性能的研究的基础上,建立了KDP晶体的分析模型,获得了晶体内部应力场的精细分布,掌握了KDP晶体生长、出槽等过程的应力分布情况以及孔洞缺陷和杂质对生长、出槽应力分布的影响规律。 基于KDP晶体的物理特性,根据固结磨料线锯切割KDP晶体的锯切机理和材料去除机理,获得了固结磨料线锯切割KDP晶体的应力场、温度场分布。建立了大跨度锯丝振动的数学模型,得到了锯丝及锯切参数对锯丝振动的影响。 通过分析KDP晶体各向异性对锯切加工的影响,找到了锯切加工时的最佳切入方向;通过正交试验的方法得到了锯丝张紧力、进给速度、走丝速度等参数对KDP晶体锯切表面面型精度和表层质量的影响规律,获得了优化的锯切工艺参数;研究了切削液对锯切加工的影响,确定了适宜的锯切冷却液。 系统掌握了树脂结合剂固结磨料线锯丝制造技术。对树脂结合剂进行了改性,优化了树脂、磨料、添加剂等涂层材料的组分配比,获得了树脂结合剂固结磨料线锯丝制造工艺,研制了树脂结合剂固结磨料线锯丝制造装置。 根据树脂结合剂固结磨料线锯丝的失效机理,建立了线锯丝失效评价准则。提出了树脂结合剂固结磨料线锯丝锯切大尺寸KDP晶体的性能评价方法。 研究了KDP晶体缺陷的常用检测方法,建立了含缺陷的KDP晶体线锯切割数值计算模型,得到了锯切过程中缺陷附近的应力分布状态以及缺陷尺寸及分布位置对应力分布的影响。 根据大口径KDP晶体的锯切需求和锯切工艺方案分析,设计了大口径固结磨粒线锯床。

在惯性约束核聚变(ICF)工程以及受控核聚变装置(IFE)这一体现综合国力的重大科技计划中,大功率固体激光系统是其中的技术关键,大尺寸KDP晶体是大功率固体激光系统中无可替代的光电开关和倍频转换材料。本研究拟针对弹脆性大尺寸KDP晶体锯切易炸裂的问题,提出研究与大尺寸KDP晶体固结磨料线锯精密锯切相关的内应力分布、锯切机理、锯切表面质量、长锯丝制造等关键技术,实现对大尺寸KDP晶体的无开裂精密切割。课题将深入分析大尺寸KDP晶体内应力分布及开裂、炸裂的原因和机理,研究固结磨料线锯切割KDP晶体的材料去除机理,提出满足锯切无开裂、面型精度、表面及表层质量要求的优化锯切工艺参数,研究树脂结合剂固结磨料长锯丝的制造技术及其失效机理,为大尺寸KDP晶体的精密锯切加工和锯床设计提供理论依据,解决我国ICF工程发展的瓶颈问题,对我国的国防事业、清洁能源开发利用,具有重要的科学意义和工程应用价值。

KDP晶体是水溶性晶体之一.是以离子键为主的多键型晶体,但是,在阴离子基团中存在着共价键和氢键,其非线件光学性质,主要起源于这一基团。

KDP晶体在水中有较大的溶解度。通常用溶液流动法和温差流动法来生长。大尺寸KDP晶体采用特殊方法工艺可达到快速生长的目的。由于KDP晶体采用水溶液生长,莫氏硬度2.5,硬度较低.易潮解,所以需采取保护措施。

KDP晶体除了作为频率转换晶体外,还有优良的电光性能,其电光系数大,半波电压低,良好的压电性能等。KDP晶体作为优良的频率转换晶体对1.064μm激光实现二、三、四倍频。对染料激光实现倍频而被广泛应用。又用以制造激光Q开关、电光调制器和同态光阀显示器等。

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