实验
实验主要设备如下: YFX16 /17Q-YC 箱式电阻炉( 最高使用温度 1 600 ℃ ) ,YFX7 /10Q-GC 退火炉( 最高 使用温度 1 000 ℃ ) ,上海意丰电炉有限公司; JA5003 电子分析天平,上海精密仪器仪表有限公司; LAMBDA 950 紫外可见光光度计,铂金埃尔默( 美国) ; P-1 金相试样抛光机,三克( 重庆) 仪器有限公司; DHG9140A 烘 箱( 最高使用温度 100 ℃ ) ,上海齐欣科学仪器有限公司。按照设计好的熔制制度设置熔制炉等待备用,用分析天平准确称量配合料( 按 Fe2O3添加质量分数为 0%、 0.1%、0.2%、0.3%混合) ,后转移到陶瓷研钵中充分搅拌混合均匀,再将配合料分别转移到石英坩埚中。当炉温达到 预设定温度后将坩埚置入炉中进行熔制,同时按照退火制度设置好退火炉等待升温备用。
结果与讨论
掺杂量为 0.1%的 Fe2O3样品透过 率在波长为 320 nm 处开始上升,并在波长约为 365 nm 处达到顶峰 43%后开始下降; 掺杂量为 0.2%的 Fe2O3 样品透过率在波长约 325nm 处开始上升,在波长约为 370 nm 处达到峰值 38%然后开始下降; 掺杂量为 0. 23%的 Fe2O3样品透过率在波长约 345 nm 处开始上升,在波长约为 370 nm 处达到峰值 19%然后开始下降。 掺杂不同含量 Fe2O3的玻璃透过率范围都有所缩小,掺杂量为 0.3%的 Fe2O3样品的缩小程度较大,且两种样 品的透过率最高峰相较于基底样品都有所下降,会使玻璃的紫外截止波长出现红移。掺杂量为 0.3%Fe2O3的玻璃样品 360 nm 处的紫外透过率约为 17.7%,Fe2O3的掺杂会导致玻璃样品 紫外透过性能的下降,且随着掺杂量的增加玻璃在 360 nm 处的紫外透过性能下降幅度增大。