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潘世烈教授做客学院第16期材曜大讲堂

2026918,李镇江教授邀请中科院新疆理化技术研究所潘世烈做客学院第16期材曜大讲堂,围绕真空紫外光电功能晶体创制展开,介绍非线性光学晶体的研发难点、晶体性能预测方法与氟硼酸盐新体系,为师生带来一场关于深紫外激光晶体材料前沿研究的精彩分享。

潘世烈教授个人简介

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潘世烈,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,国家万人计划领军人才获得者,科技部中青年科技创新领军人才获得者,英国皇家化学会会士。中国科学院新疆理化技术研究所所长,中国科学院“特殊环境功能材料与器件”重点实验室主任。在 NatureNature PhotonicsNature Communications等刊物上发表SCI论文700余篇。担任《人工晶体学报》、《激光与光电子学进展》副主编,《The Innovation》、《Science China Materials》等国际编和《Chinese Journal of Structural Chemistry》、《酸盐学报》和《化学进展》等期刊编委。


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潘世烈教授先从非线性光学晶体在激光技术的作用讲起。他提到这类晶体是激光技术的重要物质基础,但制备时很难同时兼顾带隙、非线性光学系数、双折射率这些关键性能参数围绕这个问题,潘教授介绍了团队在晶体创制和生长技术方面的工作。通过研发全空间原子切割等方法,实现双折射率快速预测和量化功能基元的倍频效应;通过搭建非线性光学材料性质的机器学习回归模型,开发快速预测结构软件,为化学组分空间材料设计提供关键技术。

教授团队创新性提出含[BO₄₋ₓF]基团的氟化硼酸盐作为探索紫外、深紫外非线性光学晶体材料的优选体系,并成功设计合成出一系列综合性能优异的氟化无机酸盐非线性光学晶体ABF等。其中,ABF晶体实现177.3 nm深紫外激光高效、稳定输出。这类深紫外倍频器件将有望用于产生全固态深紫外激光源。

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讲座尾声,现场师生提问接连不断,围绕非线性光学晶体功能基元量化、机器学习辅助材料筛选、氟化硼酸盐结构设计、深紫外相位匹配及工程化放大难点等问题,与潘世烈教授进行了充分交流。潘教授结合多年科研经历,逐一回应提问。他总结道:含[BO₄₋ₓF]基团的氟化硼酸盐是探索紫外、深紫外非线性光学晶体的优选体系,团队发展的全空间原子切割方法和机器学习回归模型,为功能基元量化与材料快速筛选提供了关键技术但晶体稳定生长、器件加工一致性等工程化问题仍需持续攻关。整场交流气氛活跃,讨论深入。

本次材曜大讲堂内容丰,让师生得以学习到真空紫外光电功能晶体领域的前沿脉络。本次讲座无论是从带隙、倍频与双折射之间的精妙平衡,到ABF晶体实现177.3 nm深紫外激光输出等亮眼成果,还是在科研选题、实验设计与工程化思路上广大研究生提供了可资借鉴的路径与启迪