Glasses containing heavy metal oxides (HMO) are of inter-
est due to their wide range of applications in the area of glass
ceramics. Borate glasses containing unconventional Bi2O3 as
network former possess high refractive index, high optical ba-
sicity, extended far IR transmission and high non-linear optical
susceptibility [1e5]. The large polarizability and small field
strength of Bi
3þ in oxide glasses make them suitable for opti-
cal devices such as ultra fast all-optical switches, optical iso-
lators, optical Kerr shutter (OKS) and environmental
guidelines. B2O3 is one of the most common glass formers
According to Krogh-Moe [6] the structure of vitreous B2O3
consists of a random network of boroxol rings and BO3 trian-
gles connected by BeOeB linkages. Mozzi and Waren [7]
found that the addition of other oxides such as PbO causes
a progressive change of the boron atom coordination from 3
to 4 and results in the formation of various units like diborate
triborate, or tetraborate groups.
Fu and Yatsuda [8] investigated the glass forming regions
thermal and optical properties of Bi2O3eZnOeR2O(R ¼ Li
Na, K), Bi2O3eZnOeR0
O(R0
¼ Ca, Sr, Ba) and Bi2O3e
ZnOeBaOe20Li2O systems. Nitta et al. [9] reported the glass
formation and thermal properties of Bi2O3eZnOeB2O3eR2O
(R ¼ Li, Na, K). Much work has been done on bismuthate
glasses containing different oxides such as B2O3,Li2O,
BaO, GeO2, etc., which influence the structure, some physical
and optical properties [10e14].
X-ray and infrared studies have shown that Bi
3þ ions par-
ticipate in the network structure above 45 mol% Bi2O3 [15].
The addition of Cd, Th, Li, Ba, Zn, and Fe oxides results in
large glass formation domain. It has been proved that both
Li2O and ZnO may enter the glass network acting like a net-
work former or network modifier, depending on the base glass
composition.
Raman and infrared spectroscopies have proven to be power-
ful and effective tools for characterizing the structure of local ar-
rangements in glasses.Hazra et al. [16] studied the role of lithium
ions in lithium bismuthate glasses by Raman and IR techniques.
Chahine et al. [17] reported infrared and Raman spectra of so-
diumebismuthecopper phosphate glasses, which reflect the
structural role of bismuth. Recently, Yin et al. [18] and Radu
et al. [19] employed infrared andRaman spectroscopies to inves-
tigate the structural units in bismuth based glasses.
The aim of the present study is to obtain, by means of
Raman and infrared spectroscopies, specific data regarding
the local structure of Bi2O3eZnOeB2O3eLi2O quaternary
glass system. Also, the electronic polarizability of the ions
and the established features in the Raman spectra are used to
understand the optical properties of these materials.
แว่นตาที่ประกอบด้วยออกไซด์ของโลหะหนัก (HMO) มีอินเตอร์-est เนื่องจากความหลากหลายของการใช้งานในพื้นที่ของกระจกเซรามิกส์ แก้ว borate ประกอบด้วย Bi2O3 กระเป๋าเป็นเครือข่ายเดิมมีดรรชนีสูง สูงแสงบา -sicity ขยายส่งอินฟราเรดไกลและสูงไม่ใช่เชิงเส้นแสงภูมิไวรับ [1e5] Polarizability ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก fieldความแข็งแรงของ Bi3þ ในออกไซด์แว่นตาให้เหมาะสมกับ opti-อุปกรณ์ cal เช่นรุนแรงรวดเร็วทั้งหมดแสงสลับ แสง iso-lators แสงชัตเตอร์เคอร์ (ดี?) และสิ่งแวดล้อมแนวทางการ คือ B2O3 formers แก้วมากที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งKrogh-หมอ [6] ตามโครงสร้างของ B2O3 คล้ายแก้วประกอบด้วยเครือข่ายสุ่มแหวน boroxol และทาง BO3-เชื่อมต่อ ด้วยลิงค์ BeOeB gles Mozzi และเรน [7]พบว่า สาเหตุแห่งออกไซด์อื่น ๆ เช่น PbOการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าประสานงานอะตอมโบรอนจาก 34 และผลลัพธ์ในการก่อตัวของหน่วยต่าง ๆ เช่น diboratetriborate หรือกลุ่ม tetraborateYatsuda [8] และฟูสอบสวนแก้วเป็นภูมิภาคคุณสมบัติของแสง และความร้อนของ Bi2O3eZnOeR2O(R ¼ LiNa, K), Bi2O3eZnOeR0O (R0¼ Ca, Sr, Ba) และ Bi2O3eระบบ ZnOeBaOe20Li2O แก้วรายงานทตะ et al. [9]กำเนิดและความร้อนคุณสมบัติของ Bi2O3eZnOeB2O3eR2O(R ¼ Li, Na, K) ทำงานมากใน bismuthateแว่นตาที่ประกอบด้วยออกไซด์ที่แตกต่างกันเช่น B2O3, Li2Oเบา GeO2 ฯลฯ influence ที่จริงบาง โครงสร้างและคุณสมบัติแสง [10e14]ศึกษาการเอ็กซ์เรย์และอินฟราเรดแสดงให้เห็นว่า Biหุ้นกัน 3þ-ticipate ในเครือข่ายโครงสร้างข้างต้น 45% โมล Bi2O3 [15]การเพิ่มซีดี Th, Li, Ba, Zn, Fe ออกไซด์ผลโดเมนก่อแก้วใหญ่ มันได้รับการพิสูจน์ที่ทั้งสองLi2O และ ZnO อาจป้อนแก้วเครือข่ายทำหน้าที่ต้องการสุทธิทำงานเดิมหรือเครือข่าย modifier ขึ้นอยู่กับฐานแก้วบทประพันธ์รามันและ spectroscopies อินฟราเรดถูกพิสูจน์ว่า พลังงาน-ful และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการกำหนดลักษณะโครงสร้างของท้องถิ่น ar-rangements ในแก้ว Al. ร้อยเอ็ด Hazra [16] ได้ศึกษาบทบาทของลิเทียมประจุในลิเธียม bismuthate แก้วโดยเทคนิครามันและ IRChahine et al. [17] รายงานอินฟราเรดและแรมสเป็คตรารามันเพื่อ-แก้วฟอสเฟต diumebismuthecopper, reflect ซึ่งการบทบาทโครงสร้างของบิสมัท ร้อยเอ็ดยิน al. [18] ล่า และ Raduspectroscopies andRaman อินฟราเรดเพื่อ inves - จ้าง al. ร้อยเอ็ด [19]tigate หน่วยโครงสร้างในบิสมัทใช้แว่นตาจุดมุ่งหมายของการศึกษาปัจจุบันจะได้รับ โดยวิธีการSpectroscopies รามันและอินฟราเรด specific ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของควอเทอร์นารี Bi2O3eZnOeB2O3eLi2Oระบบกระจก ยัง polarizability อิเล็กทรอนิกส์ของประจุและใช้คุณลักษณะที่กำหนดขึ้นในแรมสเป็คตรารามันเข้าใจคุณสมบัติแสงของวัสดุเหล่านี้
การแปล กรุณารอสักครู่..

แว่นตาที่มีออกไซด์ของโลหะหนัก (กรมธรรม์) มีระหว่างคือเนื่องจากการที่หลากหลายของการใช้งานในพื้นที่ของแก้วเซรามิก แก้วบอเรตที่มีแหกคอก Bi2O3 เป็นเครือข่ายอดีตมีดัชนีหักเหสูงba- แสงสูงsicity ขยายไกลส่ง IR และแสงที่ไม่ใช่เชิงเส้นสูงอ่อนแอ[1e5] polarizability ขนาดใหญ่และขนาดเล็กสาย ELD ความแข็งแรงของ Bi 3 ในแก้วออกไซด์ทำให้พวกเขาเหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่เสียเช่นอัลตร้าสวิทช์ได้อย่างรวดเร็วทุกแสง, ออปติคอล iso- lators ชัตเตอร์เคอร์ออปติคอล (OKS) และสิ่งแวดล้อมแนวทาง B2O3 เป็นหนึ่งใน formers แก้วที่พบมากที่สุดตามที่Krogh-Moe [6] โครงสร้างของ B2O3 น้ำเลี้ยงประกอบด้วยเครือข่ายแบบสุ่มของแหวนboroxol และ BO3 trian- GLES การเชื่อมต่อโดยการเชื่อมโยง BeOeB Mozzi และวาเรน [7] พบว่าการเพิ่มขึ้นของออกไซด์อื่น ๆ เช่น PbO ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของการประสานงานอะตอมโบรอนจาก3 ที่จะที่ 4 และผลในการก่อตัวของหน่วยงานต่างๆเช่น diborate triborate หรือกลุ่ม tetraborate. Fu และ Yatsuda [8 ] ตรวจสอบการขึ้นรูปแก้วภูมิภาคสมบัติทางความร้อนและแสงของBi2O3eZnOeR2O (R ¼หลี่นา, K), Bi2O3eZnOeR0 O (R0 ¼ Ca, อาร์, บา) และ Bi2O3e ระบบ ZnOeBaOe20Li2O Nitta et al, [9] รายงานแก้วสร้างและสมบัติทางความร้อนของBi2O3eZnOeB2O3eR2O (R ¼หลี่นา, K) การทำงานมากได้รับการทำใน bismuthate แว่นตาที่มีออกไซด์แตกต่างกันเช่น B2O3, Li2O, เปา GeO2 เป็นต้นซึ่งอิทธิพลโครงสร้างบางทางกายภาพคุณสมบัติและออปติคอล[10e14]. เอ็กซ์เรย์และการศึกษาอินฟราเรดแสดงให้เห็นว่า Bi ไอออนที่ 3 มารดาticipate ในโครงสร้างเครือข่ายที่สูงกว่า 45 mol% Bi2O3 [15]. นอกเหนือจากซีดี Th หลี่, บา, สังกะสีและเฟผลออกไซด์ในแก้วขนาดใหญ่ก่อโดเมน มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทั้งสองLi2O และซิงค์ออกไซด์อาจเข้าสู่เครือข่ายแก้วทำตัวเหมือนเครือข่ายการทำงานในอดีตหรือเครือข่ายModi เอ้อ fi, ขึ้นอยู่กับแก้วฐานองค์ประกอบ. รามันและสเปกโตรสโคอินฟาเรดได้พิสูจน์แล้วว่าพลังงานเครื่องมือครบและมีประสิทธิภาพสำหรับลักษณะโครงสร้างของ ar- ท้องถิ่นrangements ใน glasses.Hazra et al, [16] การศึกษาบทบาทของลิเธียมไอออนในแก้วลิเธียมbismuthate โดยรามันและเทคนิค IR. Chahine et al, [17] รายงานอินฟราเรดและรามันสเปกตรัมของทีเราแว่นตาฟอสเฟตdiumebismuthecopper ซึ่งสะท้อนบทบาทของโครงสร้างของบิสมัท เมื่อเร็ว ๆ นี้หยิน et al, [18] และราดูเอตอัล [19] ลูกจ้างสเปก andRaman อินฟราเรดเพื่อ inves- tigate โครงสร้างหน่วยในแก้วตามบิสมัท. จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการได้รับโดยใช้วิธีการรามันและสเปกโตรสโคอินฟราเรดข้อมูล speci สายคเกี่ยวกับโครงสร้างของท้องถิ่นBi2O3eZnOeB2O3eLi2O สี่ระบบแก้ว นอกจากนี้ polarizability อิเล็กทรอนิกส์ของไอออนและคุณสมบัติที่ก่อตั้งขึ้นในสเปกตรัมรามันจะใช้ในการทำความเข้าใจในคุณสมบัติทางแสงของวัสดุเหล่านี้
การแปล กรุณารอสักครู่..

แว่นตาที่มีออกไซด์ของโลหะหนัก ( HMO ) ของอินเตอร์ -
และเนื่องจากการที่หลากหลายของพวกเขาในพื้นที่ของการประยุกต์ใช้เซรามิกแก้ว
แว่นตาบอเรตที่มีแหกคอก bi2o3 เป็น
เครือข่ายอดีตมีดัชนีหักเหสูง , สูงแสง b -
sicity ขยายการส่งอินฟราเรดไกลและสูงเส้นแสง
[ 1e5 ครั้ง ) การ polarizability ขนาดใหญ่และขนาดเล็กจึงแรงละมั่ง
ของบี3 þออกไซด์ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับในแว่นตา OPTI -
แคลอุปกรณ์เช่นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ all-optical สวิตช์แสง ISO -
lators แสงเคอร์ชัตเตอร์ ( ตกลง ) และแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม
b2o3 เป็นหนึ่งในที่สุดทั่วไปกระจก formers
ตามโครโม [ 6 ] โครงสร้างของเลนส์ b2o3
ประกอบด้วยเครือข่ายของ boroxol สุ่มแหวนและ bo3 เทรน -
gles เชื่อมต่อโดย beoeb บริการสาธารณะ และ mozzi วาเรน [ 7 ]
พบว่านอกเหนือจากแหล่งอื่นๆ เช่น สามสาเหตุ
เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของโบรอนอะตอมประสานงานจาก 3
4 และผลในการก่อตัวของหน่วยต่าง ๆ เช่น diborate
triborate หรือเตตระบอเรตกลุ่ม .
ฟูและ yatsuda [ 8 ] ตรวจสอบกระจกสร้างภูมิภาค
ความร้อนและสมบัติทางแสงของ bi2o3eznoer2o ( R ¼หลี่
Na , K ) , bi2o3eznoer0
o ( r0
¼ CA , Sr , Ba ) และ bi2o3e
znoebaoe20li2o ระบบ นิตตะ et al . [ 9 ] รายงานแก้ว
โครงสร้างและคุณสมบัติทางความร้อนของ bi2o3eznoeb2o3er2o
( R ¼ Li , Na , K ) งานมากได้รับการทำใน bismuthate
แว่นตาออกไซด์ที่มีแตกต่างกัน เช่น b2o3 li2o
, , เปา geo2 ฯลฯ ซึ่งในfl uence โครงสร้างทางกายภาพและสมบัติ 10e14
[ แสง ] .
เอ็กซ์เรย์และการศึกษาอินฟราเรดแสดงให้เห็นว่าบี
3
þพาร์ - ไอออนticipate ในโครงสร้างเครือข่ายข้างต้น 45 โมล % bi2o3 [ 15 ] .
2 CD , th , li , BA , สังกะสี และเหล็กออกไซด์ผล
โดเมนสร้างกระจกขนาดใหญ่ มันได้ถูกพิสูจน์แล้วว่า ทั้งคู่
li2o ZnO อาจใส่แก้วและเครือข่ายทำตัวสุทธิ -
ผลงานในอดีต หรือเครือข่าย Modi จึงเอ้อ ขึ้นอยู่กับฐานองค์ประกอบแก้ว
.
รามันและแนนซ์อินฟราเรดได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพลัง -
ful และมีประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับลักษณะโครงสร้างของท้องถิ่น AR -
rangements ในแว่นตา hazra et al . [ 16 ] ศึกษาบทบาทในลิเธียม bismuthate แว่นตาโดยรามันและ IR เทคนิคลิเธียมไอออน
.
chahine et al . [ 17 ] รายงานอินฟราเรดและรามานสเปกตรัมของแล้ว -
diumebismuthecopper แว่นตาฟอสเฟต ซึ่งเป็นfl ect
โครงสร้างบทบาทของธาตุบิสมัท เมื่อเร็ว ๆนี้ , Yin et al . [ 18 ] และระดู
et al .[ 19 ] ใช้อินฟราเรด andraman แนนซ์เพื่อจัดการ -
tigate โครงสร้างหน่วยในบิสมัทจากแว่นตา
จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการได้รับโดยวิธีการ
รามันและแนนซ์อินฟราเรดกาจึง C ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของระบบแก้ว
bi2o3eznoeb2o3eli2o ซึ่ง . นอกจากนี้ polarizability อิเล็กทรอนิกส์ของไอออน
และสร้างคุณลักษณะในสเปกตรัมรามันใช้
เข้าใจคุณสมบัติทางแสงของวัสดุเหล่านี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
