યોજ: અણુ નંબર 70, અણુ વજન 173.04, તેના શોધ સ્થાન પરથી ઉદ્દભવેલા તત્વનું નામ. પોપડામાં યેટરબિયમની સામગ્રી 0.000266%છે, જે મુખ્યત્વે ફોસ્ફોરાઇટ અને કાળા દુર્લભ સોનાના થાપણોમાં હાજર છે. મોનાઝાઇટમાં સામગ્રી 0.03%છે, અને ત્યાં 7 કુદરતી આઇસોટોપ્સ છે
શોષિત
દ્વારા: મરીનાક
સમય: 1878
સ્થાન: સ્વિટ્ઝર્લ
1878 માં, સ્વિસ રસાયણશાસ્ત્રીઓ જીન ચાર્લ્સ અને જી મેરિગ્નાકને "એર્બિયમ" માં એક નવું દુર્લભ પૃથ્વી તત્વ મળ્યું. 1907 માં, અલ્બન અને વીલ્સએ નિર્દેશ કર્યો કે મેરિગ્નાક લ્યુટેટિયમ ox કસાઈડ અને યેટરબિયમ ox કસાઈડનું મિશ્રણ અલગ કરે છે. સ્ટોકહોમ નજીક યેટીર્બી નામના નાના ગામની યાદમાં, જ્યાં યટ્રિયમ ઓર શોધી કા .વામાં આવ્યો, આ નવા તત્વનું નામ યેટરબિયમનું નામ વાયબી સાથે રાખવામાં આવ્યું.
વિદ્યુત -રૂપરેખાંકન
વિદ્યુત -રૂપરેખાંકન
1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10 5P6 6S2 4F14
ધાતુ
મેટાલિક યેટરબિયમ એ સિલ્વર ગ્રે, ડ્યુક્ટાઇલ છે અને તેમાં નરમ પોત છે. ઓરડાના તાપમાને, યેટરબિયમ ધીમે ધીમે હવા અને પાણી દ્વારા ઓક્સિડાઇઝ કરી શકાય છે.
ત્યાં બે ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર્સ છે: α- પ્રકાર એ ચહેરો કેન્દ્રિત ક્યુબિક ક્રિસ્ટલ સિસ્ટમ છે (ઓરડાના તાપમાને -798 ℃); β- આ પ્રકાર એ બોડી કેન્દ્રિત ક્યુબિક (798 ℃ ઉપર) જાળી છે. ગલનબિંદુ 824 ℃, ઉકળતા પોઇન્ટ 1427 ℃, સંબંધિત ઘનતા 6.977 (α- પ્રકાર), 6.54 (β- પ્રકાર).
ઠંડા પાણીમાં અદ્રાવ્ય, એસિડ્સ અને પ્રવાહી એમોનિયામાં દ્રાવ્ય. તે હવામાં એકદમ સ્થિર છે. સમરિયમ અને યુરોપિયમની જેમ, યેટરબિયમ ચલ વેલેન્સ દુર્લભ પૃથ્વીનું છે, અને સામાન્ય રીતે તુચ્છ હોવા ઉપરાંત સકારાત્મક દૈવી રાજ્યમાં પણ હોઈ શકે છે.
આ ચલ વેલેન્સ લાક્ષણિકતાને કારણે, મેટાલિક યેટરબિયમની તૈયારી ઇલેક્ટ્રોલિસિસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી નથી, પરંતુ તૈયારી અને શુદ્ધિકરણ માટે ઘટાડવાની નિસ્યંદન પદ્ધતિ દ્વારા. સામાન્ય રીતે, લ nt ન્થનમ મેટલનો ઉપયોગ ઘટાડવાના નિસ્યંદન માટે ઘટાડતા એજન્ટ તરીકે થાય છે, જે યેટરબિયમ મેટલના ઉચ્ચ વરાળ દબાણ અને લેન્થનમ મેટલના નીચા વરાળ દબાણ વચ્ચેના તફાવતનો ઉપયોગ કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે,થ્યુલીયમ, યોજઅનેલૂટિઅમકોન્સન્ટ્રેટ્સનો ઉપયોગ કાચા માલ તરીકે થઈ શકે છે, અનેધાતુનુંઘટાડો એજન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. > 1100 ℃ અને <0.133PA ની temperature ંચી તાપમાન વેક્યૂમની સ્થિતિ હેઠળ, મેટલ યેટરબિયમ સીધા ઘટાડા નિસ્યંદન દ્વારા કા racted ી શકાય છે. સમરિયમ અને યુરોપિયમની જેમ, યેટરબિયમ પણ ભીના ઘટાડા દ્વારા અલગ અને શુદ્ધ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે, થુલિયમ, યેટરબિયમ અને લ્યુટેટિયમ કોન્સન્ટ્રેટ્સનો ઉપયોગ કાચા માલ તરીકે થાય છે. વિસર્જન પછી, યેટરબિયમ એક દૈવી સ્થિતિમાં ઘટાડો થાય છે, જેનાથી ગુણધર્મોમાં નોંધપાત્ર તફાવત થાય છે, અને પછી અન્ય ત્રિમાસિક દુર્લભ પૃથ્વીથી અલગ પડે છે. ઉચ્ચ શુદ્ધિકરણનું ઉત્પાદનયટરબિયમ ઓક્સાઇડસામાન્ય રીતે નિષ્કર્ષણ ક્રોમેટોગ્રાફી અથવા આયન વિનિમય પદ્ધતિ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે。
નિયમ
ખાસ એલોયના ઉત્પાદન માટે વપરાય છે. ધાતુશાસ્ત્ર અને રાસાયણિક પ્રયોગો માટે ડેન્ટલ મેડિસિનમાં યેટરબિયમ એલોય લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં, યેટરબિયમ ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્યુનિકેશન અને લેસર ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રોમાં ઉભરી અને ઝડપથી વિકસિત થયું છે.
"ઇન્ફર્મેશન હાઇવે" ના બાંધકામ અને વિકાસ સાથે, કમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સ અને લાંબા-અંતરની opt પ્ટિકલ ફાઇબર ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ્સ opt પ્ટિકલ કમ્યુનિકેશનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી opt પ્ટિકલ ફાઇબર સામગ્રીના પ્રભાવ માટે વધુ જરૂરિયાતો ધરાવે છે. યેટરબિયમ આયનો, તેમના ઉત્તમ સ્પેક્ટ્રલ ગુણધર્મોને કારણે, એર્બિયમ અને થુલિયમની જેમ opt પ્ટિકલ કમ્યુનિકેશન માટે ફાઇબર એમ્પ્લીફિકેશન સામગ્રી તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેમ છતાં, વિરલ અર્થ એલિમેન્ટ એર્બિયમ હજી પણ ફાઇબર એમ્પ્લીફાયર્સની તૈયારીમાં મુખ્ય ખેલાડી છે, પરંપરાગત એર્બિયમ-ડોપડ ક્વાર્ટઝ રેસામાં એક નાનો ગેઇન બેન્ડવિડ્થ (30nm) હોય છે, જેનાથી હાઇ-સ્પીડ અને ઉચ્ચ-ક્ષમતાની માહિતી ટ્રાન્સમિશનની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. વાયબી 3+આયનોમાં 980nm ની આસપાસ ER3+આયનો કરતા વધુ શોષણ ક્રોસ-સેક્શન હોય છે. વાયબી 3+ની સંવેદના અસર અને એર્બિયમ અને યેટરબિયમના energy ર્જા સ્થાનાંતરણ દ્વારા, 1530nm પ્રકાશને મોટા પ્રમાણમાં વધારી શકાય છે, ત્યાં પ્રકાશની એમ્પ્લીફિકેશન કાર્યક્ષમતામાં મોટા પ્રમાણમાં સુધારો થાય છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં, એર્બિયમ યેટરબિયમ કો ડોપ્ડ ફોસ્ફેટ ગ્લાસ સંશોધનકારો દ્વારા વધુને વધુ તરફેણ કરવામાં આવ્યું છે. ફોસ્ફેટ અને ફ્લોરોફોસ્ફેટ ચશ્મામાં સારી રાસાયણિક અને થર્મલ સ્થિરતા, તેમજ વિશાળ ઇન્ફ્રારેડ ટ્રાન્સમિટન્સ અને મોટા બિન-સમાન વિસ્તરણની લાક્ષણિકતાઓ હોય છે, જે તેમને બ્રોડબેન્ડ અને ઉચ્ચ ગેઇન એર્બિયમ-ડોપેડ એમ્પ્લીફિકેશન ફાઇબર ગ્લાસ માટે આદર્શ સામગ્રી બનાવે છે. વાયબી 3+ડોપેડ ફાઇબર એમ્પ્લીફાયર્સ પાવર એમ્પ્લીફિકેશન અને નાના સિગ્નલ એમ્પ્લીફિકેશનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જે તેમને ફાઇબર ઓપ્ટિક સેન્સર, ફ્રી સ્પેસ લેસર કમ્યુનિકેશન અને અલ્ટ્રા શોર્ટ પલ્સ એમ્પ્લીફિકેશન જેવા ક્ષેત્રો માટે યોગ્ય બનાવે છે. ચીને હાલમાં વિશ્વની સૌથી મોટી સિંગલ ચેનલ ક્ષમતા અને સૌથી ઝડપી સ્પીડ opt પ્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ બનાવી છે, અને વિશ્વમાં સૌથી વધુ માહિતી હાઇવે છે. યેટરબિયમ ડોપડ અને અન્ય દુર્લભ પૃથ્વી ડોપ કરેલા ફાઇબર એમ્પ્લીફાયર્સ અને લેસર સામગ્રી તેમનામાં નિર્ણાયક અને નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવે છે.
યેટરબિયમની સ્પેક્ટ્રલ લાક્ષણિકતાઓ પણ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની લેસર સામગ્રી તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, બંને લેસર સ્ફટિકો, લેસર ચશ્મા અને ફાઇબર લેસરો તરીકે. ઉચ્ચ-પાવર લેસર સામગ્રી તરીકે, યેટરબિયમ ડોપડ લેસર સ્ફટિકોએ એક વિશાળ શ્રેણી બનાવી છે, જેમાં યેટરબિયમ ડોપ્ડ યટ્રિયમ એલ્યુમિનિયમ ગાર્નેટ (વાયબી: વાયએજી), યેટરબિયમ ડોપડ ગેડોલિનિયમ ગેલિયમ ગાર્નેટ (વાયબી: જીજીજી), યેટરબિયમ ડોપ્ટેડ કેલ્શિયમ ડ્રોફેટ (વાયબી) ફ્લોરોફોસ્ફેટ (વાયબી: એસ-એફએપી), યેટરબિયમ ડોપડ યટ્રિયમ વેનાડેટ (વાયબી: વાયવી 04), યેટરબિયમ ડોપડ બોરેટ અને સિલિકેટ. સેમિકન્ડક્ટર લેસર (એલડી) એ સોલિડ-સ્ટેટ લેસરો માટે એક નવો પ્રકારનો પંપ સ્રોત છે. વાયબી: વાયએજીમાં ઘણી લાક્ષણિકતાઓ ઉચ્ચ-પાવર એલડી પમ્પિંગ માટે યોગ્ય છે અને ઉચ્ચ-પાવર એલડી પમ્પિંગ માટે લેસર સામગ્રી બની છે. વાયબી: એસ-એફએપી ક્રિસ્ટલનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં લેસર પરમાણુ ફ્યુઝન માટે લેસર સામગ્રી તરીકે થઈ શકે છે, જેણે લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. ટ્યુનેબલ લેસર સ્ફટિકોમાં, ત્યાં ક્રોમિયમ યેટરબિયમ હોલમિયમ યટ્રિયમ એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ ગાર્નેટ (સીઆર, વાયબી, એચઓ: યગ) છે જેમાં 2.84 થી 3.05 μ સુધીની તરંગલંબાઇ છે. આંકડા અનુસાર, વિશ્વભરની મિસાઇલોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મોટાભાગના ઇન્ફ્રારેડ વ war રહેડ્સ 3-5 μ નો ઉપયોગ કરે છે તેથી, સીઆર, વાયબી, એચઓ: વાયએસજીજી લેસરોનો વિકાસ મિડ ઇન્ફ્રારેડ માર્ગદર્શિત શસ્ત્ર કાઉન્ટરમીઝર્સ માટે અસરકારક દખલ આપી શકે છે, અને તેમાં મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી મહત્વ છે. ક્રિસ્ટલ ગ્રોથ અને લેસર ફાસ્ટ, પલ્સ, સતત અને એડજસ્ટેબલ આઉટપુટ જેવી કી તકનીકીઓને હલ કરવા, યેટરબિયમ ડોપડ લેસર ક્રિસ્ટલ્સ (વાયબી: વાયએજી, વાયબી: એફએપી, વાયબી: એસએફએપી, વગેરે) ના ક્ષેત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અદ્યતન સ્તર સાથે ચીને નવીન પરિણામો પ્રાપ્ત કરી છે. સંશોધન પરિણામો રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ, ઉદ્યોગ અને વૈજ્ .ાનિક એન્જિનિયરિંગમાં લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને જાપાન જેવા ઘણા દેશો અને પ્રદેશોમાં યેટરબિયમ ડોપ કરેલા ક્રિસ્ટલ ઉત્પાદનોની નિકાસ કરવામાં આવી છે.
યેટરબિયમ લેસર મટિરિયલ્સની બીજી મોટી કેટેગરી લેસર ગ્લાસ છે. વિવિધ ઉચ્ચ ઉત્સર્જન ક્રોસ-સેક્શન લેસર ચશ્મા વિકસિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં જર્મનિયમ ટેલ્યુરાઇટ, સિલિકોન નિઓબેટ, બોરેટ અને ફોસ્ફેટનો સમાવેશ થાય છે. ગ્લાસ મોલ્ડિંગની સરળતાને કારણે, તે મોટા કદમાં બનાવી શકાય છે અને તેમાં ઉચ્ચ પ્રકાશ ટ્રાન્સમિટન્સ અને ઉચ્ચ એકરૂપતા જેવી લાક્ષણિકતાઓ છે, જેનાથી ઉચ્ચ-પાવર લેસરો ઉત્પન્ન કરવાનું શક્ય બને છે. પરિચિત દુર્લભ પૃથ્વી લેસર ગ્લાસ મુખ્યત્વે નિયોડિમિયમ ગ્લાસ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, જેમાં 40 વર્ષથી વધુનો વિકાસ ઇતિહાસ છે અને પરિપક્વ ઉત્પાદન અને એપ્લિકેશન તકનીક છે. તે હંમેશાં ઉચ્ચ-પાવર લેસર ઉપકરણો માટે પસંદ કરેલી સામગ્રી રહી છે અને તેનો ઉપયોગ પરમાણુ ફ્યુઝન પ્રાયોગિક ઉપકરણો અને લેસર શસ્ત્રોમાં કરવામાં આવે છે. ચાઇનામાં બાંધવામાં આવેલા ઉચ્ચ-પાવર લેસર ઉપકરણો, જેમાં મુખ્ય લેસર માધ્યમ તરીકે લેસર નિયોડીમિયમ ગ્લાસનો સમાવેશ થાય છે, તે વિશ્વના અદ્યતન સ્તરે પહોંચી ગયા છે. પરંતુ લેસર નિયોડિયમ ગ્લાસ હવે લેસર યેટરબિયમ ગ્લાસથી શક્તિશાળી પડકારનો સામનો કરે છે.
તાજેતરનાં વર્ષોમાં, મોટી સંખ્યામાં અભ્યાસોએ બતાવ્યું છે કે લેસર યેટરબિયમ ગ્લાસની ઘણી ગુણધર્મો નિયોડીમિયમ ગ્લાસ કરતા વધારે છે. એ હકીકતને કારણે કે યેટરબિયમ ડોપડ લ્યુમિનેસન્સમાં ફક્ત બે energy ર્જા સ્તર છે, energy ર્જા સંગ્રહ કાર્યક્ષમતા વધારે છે. તે જ લાભ પર, યેટરબિયમ ગ્લાસમાં નિયોડીમિયમ ગ્લાસ કરતા 16 ગણા વધારે energy ર્જા સંગ્રહ કાર્યક્ષમતા અને નિયોોડિમિયમ ગ્લાસ કરતા ફ્લોરોસન્સ આજીવન 3 ગણી વધારે છે. તેમાં ઉચ્ચ ડોપિંગ એકાગ્રતા, શોષણ બેન્ડવિડ્થ જેવા ફાયદા પણ છે, અને સેમિકન્ડક્ટર્સ દ્વારા સીધા પમ્પ કરી શકાય છે, જે તેને ઉચ્ચ-પાવર લેસરો માટે ખૂબ યોગ્ય બનાવે છે. જો કે, યેટરબિયમ લેસર ગ્લાસની વ્યવહારિક એપ્લિકેશન ઘણીવાર નિયોડીમિયમની સહાય પર આધાર રાખે છે, જેમ કે ND3+નો ઉપયોગ કરીને ND3+નો ઉપયોગ કરીને ytterbium લેસર ગ્લાસ ઓરડાના તાપમાને ચલાવવા માટે અને m લેસર ઉત્સર્જન એમ તરંગલંબાઇ પર પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી, યેટરબિયમ અને નિયોડીયમ લેસર ગ્લાસના ક્ષેત્રમાં બંને સ્પર્ધકો અને સહયોગી ભાગીદારો છે.
ગ્લાસ કમ્પોઝિશનને સમાયોજિત કરીને, યેટરબિયમ લેસર ગ્લાસના ઘણા લ્યુમિનેસેન્ટ ગુણધર્મો સુધારી શકાય છે. મુખ્ય દિશા તરીકે ઉચ્ચ-પાવર લેસરોના વિકાસ સાથે, યેટરબિયમ લેસર ગ્લાસથી બનેલા લેસરો આધુનિક ઉદ્યોગ, કૃષિ, દવા, વૈજ્ .ાનિક સંશોધન અને લશ્કરી કાર્યક્રમોમાં વધુને વધુ ઉપયોગમાં લેવાય છે.
લશ્કરી ઉપયોગ: પરમાણુ ફ્યુઝન દ્વારા ઉત્પન્ન થતી energy ર્જાનો ઉપયોગ energy ર્જા હંમેશાં અપેક્ષિત ધ્યેય રહ્યો છે, અને નિયંત્રિત પરમાણુ ફ્યુઝન પ્રાપ્ત કરવું એ energy ર્જાની સમસ્યાઓ હલ કરવા માટે માનવતા માટે એક મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ હશે. 21 મી સદીમાં તેના ઉત્તમ લેસર પ્રદર્શનને કારણે યેટરબિયમ ડોપડ લેસર ગ્લાસ એ 21 મી સદીમાં ઇનર્ટિયલ કેન્સિમેન્ટ ફ્યુઝન (આઇસીએફ) અપગ્રેડ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે પસંદીદા સામગ્રી બની રહી છે.
લેસર હથિયારો લક્ષ્યોને હડતાલ અને નાશ કરવા માટે લેસર બીમની પ્રચંડ energy ર્જાનો ઉપયોગ કરે છે, અબજો ડિગ્રી સેલ્સિયસનું તાપમાન ઉત્પન્ન કરે છે અને પ્રકાશની ગતિએ સીધા હુમલો કરે છે. તેઓને નદાના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તેમાં ખૂબ ઘાતક છે, ખાસ કરીને યુદ્ધમાં આધુનિક હવા સંરક્ષણ શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ માટે યોગ્ય છે. યેટરબિયમ ડોપડ લેસર ગ્લાસના ઉત્તમ પ્રદર્શનથી તેને ઉચ્ચ-શક્તિ અને ઉચ્ચ પ્રદર્શન લેસર શસ્ત્રોના ઉત્પાદન માટે એક મહત્વપૂર્ણ મૂળભૂત સામગ્રી બનાવવામાં આવી છે.
ફાઇબર લેસર ઝડપથી વિકસિત નવી તકનીક છે અને તે લેસર ગ્લાસ એપ્લિકેશનના ક્ષેત્ર સાથે પણ છે. ફાઇબર લેસર એક લેસર છે જે ફાઇબરનો ઉપયોગ લેસર માધ્યમ તરીકે કરે છે, જે ફાઇબર અને લેસર તકનીકના સંયોજનનું ઉત્પાદન છે. તે એર્બિયમ ડોપડ ફાઇબર એમ્પ્લીફાયર (ઇડીએફએ) તકનીકના આધારે વિકસિત નવી લેસર તકનીક છે. એક ફાઇબર લેસર સેમિકન્ડક્ટર લેસર ડાયોડથી પમ્પ સ્રોત, ફાઇબર ઓપ્ટિક વેવગાઇડ અને ગેઇન માધ્યમ અને ગ્રેટિંગ રેસા અને કપલ જેવા opt પ્ટિકલ ઘટકો તરીકે બનેલો છે. તેને opt પ્ટિકલ પાથના યાંત્રિક ગોઠવણની જરૂર નથી, અને મિકેનિઝમ કોમ્પેક્ટ અને એકીકૃત કરવા માટે સરળ છે. પરંપરાગત સોલિડ-સ્ટેટ લેસરો અને સેમિકન્ડક્ટર લેસરોની તુલનામાં, તેમાં ઉચ્ચ બીમ ગુણવત્તા, સારી સ્થિરતા, પર્યાવરણીય દખલ સામે મજબૂત પ્રતિકાર, કોઈ ગોઠવણ, કોઈ જાળવણી અને કોમ્પેક્ટ માળખું જેવા તકનીકી અને પ્રભાવ ફાયદા છે. ડોપ કરેલા આયનો મુખ્યત્વે એનડી+3, વાયબી+,, ઇઆર+,, ટીએમ+,, એચઓ+, છે તે હકીકતને કારણે, આ બધા જ ગેઇન મીડિયા તરીકે દુર્લભ પૃથ્વીના તંતુઓનો ઉપયોગ કરે છે, કંપની દ્વારા વિકસિત ફાઇબર લેસર પણ એક દુર્લભ અર્થ ફાઇબર લેસર કહી શકાય છે.
લેસર એપ્લિકેશન: હાઇ પાવર યેટરબિયમ ડોપડ ડબલ ક્લેડ ફાઇબર લેસર તાજેતરના વર્ષોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સોલિડ-સ્ટેટ લેસર તકનીકમાં ગરમ ક્ષેત્ર બની ગયું છે. તેમાં સારી બીમ ગુણવત્તા, કોમ્પેક્ટ સ્ટ્રક્ચર અને ઉચ્ચ રૂપાંતર કાર્યક્ષમતાના ફાયદા છે, અને industrial દ્યોગિક પ્રક્રિયા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં એપ્લિકેશનની વ્યાપક સંભાવના છે. ડબલ ક્લેડ યેટરબિયમ ડોપેડ રેસા સેમિકન્ડક્ટર લેસર પમ્પિંગ માટે યોગ્ય છે, જેમાં coup ંચી કપ્લિંગ કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ લેસર આઉટપુટ પાવર છે, અને યેટરબિયમ ડોપ કરેલા રેસાની મુખ્ય વિકાસ દિશા છે. ચાઇનાની ડબલ ક્લેડ યેટરબિયમ ડોપડ ફાઇબર ટેકનોલોજી હવે વિદેશી દેશોના અદ્યતન સ્તરની સમાન નથી. ચાઇનામાં વિકસિત યેટરબિયમ ડોપેડ ફાઇબર, ડબલ ક્લેડ યેટરબિયમ ડોપ્ડ ફાઇબર અને એર્બિયમ યેટરબિયમ સીઓ ડોપેડ ફાઇબર, પ્રભાવ અને વિશ્વસનીયતાના સંદર્ભમાં સમાન વિદેશી ઉત્પાદનોના અદ્યતન સ્તરે પહોંચી છે, ખર્ચના ફાયદાઓ છે, અને તેમાં બહુવિધ ઉત્પાદનો અને પદ્ધતિઓ માટે મુખ્ય પેટન્ટ તકનીકો છે.
વિશ્વ વિખ્યાત જર્મન આઇપીજી લેસર કંપનીએ તાજેતરમાં જાહેરાત કરી હતી કે તેમની નવી લોન્ચ કરેલી યેટરબિયમ ડોપ્ડ ફાઇબર લેસર સિસ્ટમમાં ઉત્તમ બીમ લાક્ષણિકતાઓ છે, જે 50000 કલાકથી વધુની પમ્પ લાઇફ છે, 1070NM-1080NM ની કેન્દ્રિય ઉત્સર્જન તરંગલંબાઇ, અને 20kW સુધીની આઉટપુટ શક્તિ છે. તે ફાઇન વેલ્ડીંગ, કટીંગ અને રોક ડ્રિલિંગમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.
લેસર મટિરિયલ્સ એ લેસર ટેકનોલોજીના વિકાસ માટે મુખ્ય અને પાયો છે. લેસર ઉદ્યોગમાં હંમેશાં એક કહેવત રહી છે કે 'સામગ્રીની એક પે generation ી, ઉપકરણોની એક પે generation ી'. અદ્યતન અને વ્યવહારુ લેસર ઉપકરણો વિકસાવવા માટે, પ્રથમ ઉચ્ચ પ્રદર્શન લેસર સામગ્રી રાખવી અને અન્ય સંબંધિત તકનીકીઓને એકીકૃત કરવી જરૂરી છે. યેટરબિયમ ડોપડ લેસર સ્ફટિકો અને લેસર ગ્લાસ, જેમ કે નક્કર લેસર મટિરિયલ્સના નવા બળ, ફાઇબર ઓપ્ટિક કમ્યુનિકેશન અને લેસર ટેકનોલોજીના નવીન વિકાસને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ-શક્તિવાળા પરમાણુ ફ્યુઝન લેસર, ઉચ્ચ-એનર્જી બીટ ટાઇલ લેઝર્સ, અને ઉચ્ચ- ery નર્જી હથિયાર લેસર જેવી કટીંગ એજ લેસર તકનીકોમાં.
આ ઉપરાંત, યેટરબિયમનો ઉપયોગ ફ્લોરોસન્ટ પાવડર એક્ટિવેટર, રેડિયો સિરામિક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પ્યુટર મેમરી ઘટકો (મેગ્નેટિક બબલ્સ) માટે એડિટિવ્સ અને opt પ્ટિકલ ગ્લાસ એડિટિવ્સ તરીકે પણ થાય છે. તે ધ્યાન દોરવું જોઈએ કે યટ્રિયમ અને યટ્રિયમ બંને પૃથ્વી તત્વો છે. જોકે અંગ્રેજી નામો અને તત્વ પ્રતીકોમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે, ચાઇનીઝ ધ્વન્યાત્મક મૂળાક્ષરોમાં સમાન સિલેબલ છે. કેટલાક ચાઇનીઝ અનુવાદોમાં, યટ્રિયમને કેટલીકવાર ભૂલથી યટ્રિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, આપણે પુષ્ટિ કરવા માટે મૂળ ટેક્સ્ટને શોધી કા and વાની અને તત્વ પ્રતીકોને જોડવાની જરૂર છે.
પોસ્ટ સમય: Aug ગસ્ટ -30-2023