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Bi2ZnOB2O6单晶偏振拉曼光谱-物理学报
物理学报 Acta Phys. Sin. Vol. 62, No. 23 (2013) 237802
*
Bi ZnOB O 单晶偏振拉曼光谱
2 2 6
12† 1 1 1 1 1
张季 张德明 王迪 张庆礼 孙敦陆 殷绍唐
1) ( 中国科学院安徽光学精密机械研究所, 合肥 230031 )
2) ( 安徽新华学院, 合肥 230088 )
( 2013 年8 月19 日收到; 2013 年9 月2 日收到修改稿)
本文通过分析不同几何配置下的偏振拉曼光谱对非线性光学晶体的晶格振动模式进行了研究. 首先根据因子
群分析, 将晶体的振动模按晶体对称群的不可约表示进行分类, 其次测量了晶体在 10—1600 cm−1 范围内, 不同几
何配置下的偏振拉曼光谱, 并在此基础上指认了晶体的晶格振动模式. 300 cm−1 以下的振动峰, 归结为晶体的外
振动, 来自[BiO ], [ZnO ], [BO ] 和[BO ] 原子基团的平动和转动; 300cm−1 以上为晶体的内振动, 主要与Bi-O, 和
6 4 4 3
Zn-O 键振动有关. 晶体拉曼光谱中最高振动频率达到1407 cm−1, 被指认为[BO ] 三角形中B-O 键的伸缩振动, 体
3
现了[BO ] 基团中高的电子非局域化程度.
3
关键词: Bi ZnOB O 单晶, 偏振拉曼光谱, 振动模式
2 2 6
PACS: 78.30.Er, 61.50.Ah, 63.20.Dj DOI: 10.7498/aps.62.237802
13
基团对晶体的光学倍频效应则有更大的贡献 .
1 引言 获得准确的离子基团结构信息是研究其倍频效应
的基础, 而拉曼光谱学是研究晶体微观结构和离
Bi ZnOB O 晶体是既二元铋硼酸盐晶体(如 1415
2 2 6 子基团振动的有效手段 , 据我们所知, 关于
BiB O ) 之后发现的黄长石型三元铋硼酸盐, 因其
3 6 Bi ZnOB O 晶体拉曼光谱的研究未见报道. 本文
2 2 6
具有优良的光学非线性而引起人们浓厚的研究兴 通过因子群分析方法给出了晶体布里渊区中心点
趣. 铋硼酸盐Bi ZnOB O 首次由Jacques
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