225:
170:
898:
tweezing action is constrained to the illuminated area. The effect is based on the very high electric fields generated during light exposure (1–100 kV/cm) within the illuminated spot. These intense fields are also finding applications in biophysics and biotechnology, as they can influence living organisms in a variety of ways. For example, iron-doped lithium niobate excited with visible light has been shown to produce cell death in tumoral cell cultures.
35:
1568:
719:
1274:
1289:
538:
44:
1026:
1845:
897:
In the past few years lithium niobate is finding applications as a kind of electrostatic tweezers, an approach known as optoelectronic tweezers as the effect requires light excitation to take place. This effect allows for fine manipulation of micrometer-scale particles with high flexibility since the
1007:
However, due to its low photorefractive damage threshold, PPLN only finds limited applications, namely, at very low power levels. MgO-doped lithium niobate is fabricated by periodically poled method. Periodically poled MgO-doped lithium niobate (PPMgOLN) therefore expands the application to medium
1563:{\displaystyle n_{e}^{2}\approx 5.39121+4.968\times 10^{-7}f+{\frac {0.100473+3.862\times 10^{-8}f}{\lambda ^{2}-(0.20692-0.89\times 10^{-8}f)^{2}}}+{\frac {100+2.657\times 10^{-5}f}{\lambda ^{2}-11.34927^{2}}}-(1.544\times 10^{-2}+9.62119\times 10^{-10}\lambda )\lambda ^{2},}
799:
nanoparticles during the controlled hydrolysis of the LiH excess. Spherical nanoparticles of lithium niobate with a diameter of approximately 10 nm can be prepared by impregnating a mesoporous silica matrix with a mixture of an aqueous solution of
604:. Its single crystals are an important material for optical waveguides, mobile phones, piezoelectric sensors, optical modulators and various other linear and non-linear optical applications. Lithium niobate is sometimes referred to by the brand name
1269:{\displaystyle n_{e}^{2}\approx 5.35583+4.629\times 10^{-7}f+{\frac {0.100473+3.862\times 10^{-8}f}{\lambda ^{2}-(0.20692-0.89\times 10^{-8}f)^{2}}}+{\frac {100+2.657\times 10^{-5}f}{\lambda ^{2}-11.34927^{2}}}-1.5334\times 10^{-2}\lambda ^{2},}
1612:
2665:
Aufray M, Menuel S, Fort Y, Eschbach J, Rouxel D, Vincent B (2009). "New
Synthesis of Nanosized Niobium Oxides and Lithium Niobate Particles and Their Characterization by XPS Analysis".
551:
736:
After a crystal is grown, it is sliced into wafers of different orientation. Common orientations are Z-cut, X-cut, Y-cut, and cuts with rotated angles of the previous axes.
2270:"ChemIDplus – 12031-63-9 – PSVBHJWAIYBPRO-UHFFFAOYSA-N – Lithium niobate – Similar structures search, synonyms, formulas, resource links, and other chemical information"
1840:{\displaystyle {n^{2}\approx a_{1}+b_{1}f+{\frac {a_{2}+b_{2}f}{\lambda ^{2}-(a_{3}+b_{3}f)^{2}}}+{\frac {a_{4}+b_{4}f}{\lambda ^{2}-a_{5}^{2}}}-a_{6}\lambda ^{2},}}
3154:
3010:
Meyn, J.-P.; Laue, C.; Knappe, R.; Wallenstein, R.; Fejer, M. M. (2001). "Fabrication of periodically poled lithium tantalate for UV generation with diode lasers".
3238:
Gayer, O.; Sacks, Z.; Galun, E.; Arie, A. (2008). "Temperature and wavelength dependent refractive index equations for MgO-doped congruent and stoichiometric LiNbO
3094:
Ferraro, P.; Grilli, S. (2006). "Modulating the thickness of the resist pattern for controlling size and depth of submicron reversed domains in lithium niobate".
2957:
Blázquez-Castro, Alfonso; Stockert, Juan C.; López-Arias, Begoña; Juarranz, Angeles; Agulló-López, Fernando; García-Cabañes, Angel; Carrascosa, Mercedes (2011).
3199:
Deng, L. H.; Gao, X. M.; Cao, Z. S.; Chen, W. D.; Yuan, Y.Q.; Zhang, W. J.; Gong, Z. B. (2006). "Improvement to
Sellmeier equation for periodically poled LiNbO
274:
5923:
3346:
4996:
3513:
5890:
4895:
5839:
5813:
5793:
2585:
3395:
3290:
2772:
2408:
2127:
6282:
6292:
949:
can be achieved by electrical poling with periodically structured electrode. Controlled heating of the crystal can be used to fine-tune
3303:
2433:
2375:
239:
779:
spontaneous oxidation into low-valence niobium nano-oxides. These niobium oxides are exposed to air atmosphere resulting in pure Nb
6277:
5018:
4937:
4297:
1020:
for the extraordinary index are used to find the poling period and approximate temperature for quasi-phase-matching. Jundt gives
5916:
3339:
3319:
5716:
2845:
García-Cabañes, Angel; Blázquez-Castro, Alfonso; Arizmendi, Luis; Agulló-López, Fernando; Carrascosa, Mercedes (2018-01-30).
127:
3055:"Surface nanoscale periodic structures in congruent lithium niobate by domain reversal patterning and differential etching"
5358:
3439:
942:
871:
558:
4648:
3886:
3385:
2623:
2234:
Wilkinson, A. P.; Cheetham, A. K.; Jarman, R. H. (1993). "The defect structure of congruently melting lithium niobate".
2142:
5788:
5333:
4495:
4067:
4059:
4026:
3647:
3633:
3529:
3368:
2896:
Blázquez-Castro, A.; García-Cabañes, A.; Carrascosa, M. (2018). "Biological applications of ferroelectric materials".
982:
203:
4271:
2496:
Lu, H.; Sadani, B.; Courjal, N.; Ulliac, G.; Smith, N.; Stenger, V.; Collet, M.; Baida, F. I.; Bernal, M. P. (2012).
4840:
3491:
3466:
5909:
5106:
4691:
4411:
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5069:
4887:
3683:
4192:
4804:
4615:
4144:
2283:
Weis, R. S.; Gaylord, T. K. (1985). "Lithium
Niobate: Summary of Physical Properties and Crystal Structure".
4008:
6000:
4172:
4160:
3788:
3756:
165:
6267:
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914:
891:
879:
5441:
4394:
4215:
2679:
2622:
Grange, R.; Choi, J.W.; Hsieh, C.L.; Pu, Y.; Magrez, A.; Smajda, R.; Forro, L.; Psaltis, D. (2009).
2449:
Levy, M.; Osgood, R. M.; Liu, R.; Cross, L. E.; Cargill, G. S.; Kumar, A.; Bakhru, H. (1998-10-19).
220:
6227:
6156:
6136:
6128:
6120:
6112:
6077:
5213:
4605:
4136:
3923:
3547:
2498:"Enhanced electro-optical lithium niobate photonic crystal wire waveguide on a smart-cut thin film"
730:
93:
5431:
3053:
Grilli, Simonetta; Ferraro, Pietro; De Natale, Paolo; Tiribilli, Bruno; Vassalli, Massimo (2005).
6104:
6069:
6053:
5754:
5572:
5538:
5466:
5446:
5436:
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4444:
3555:
3363:
3267:
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2939:
2905:
2604:
2355:
2308:
2207:
2147:
1017:
771:
can be produced at low temperature. The complete protocol implies a LiH induced reduction of NbCl
745:
624:
436:
5643:
5473:
5667:
3129:
Jundt, Dieter H. (1997). "Temperature-dependent
Sellmeier equation for the index of refraction
963:= 27 pm/V. Quasi-phase-matching gives maximum efficiencies that are 2/π (64%) of the full
6287:
6272:
6188:
6144:
6061:
6016:
5932:
5724:
5592:
5315:
5172:
4978:
4875:
4768:
4751:
4743:
4584:
4572:
4486:
4481:
4285:
4231:
3998:
3853:
3809:
3565:
3431:
3355:
3299:
3181:
2992:
2984:
2931:
2878:
2827:
2792:: A photovoltaic substrate for massive parallel manipulation and patterning of nano-objects".
2788:
Carrascosa, M.; García-Cabañes, A.; Jubera, M.; Ramiro, J. B.; Agulló-López, F. (2015). "LiNbO
2768:
2745:
2692:
2519:
2478:
2429:
2404:
2371:
2113:
994:
887:
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406:
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5951:
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3132:
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6085:
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5880:
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3865:
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3723:
3678:
2123:
974:
946:
667:
655:
of the crystal and on temperature. It is transparent for wavelengths between 350 and 5200
640:
3255:
3216:
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3107:
3070:
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883:
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529:
416:
2847:"Recent Achievements on Photovoltaic Optoelectronic Tweezers Based on Lithium Niobate"
718:
6261:
5548:
5498:
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5202:
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2943:
2608:
2569:
2544:
2211:
2186:"The optical bandgap of lithium niobate (LiNbO3) and its dependence with temperature"
1001:
922:
652:
648:
636:
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5124:
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2132:
764:
480:
191:
3224:
2545:"Epitaxial growth of lithium niobate thin films by the solid source MOCVD method"
836:. Due to its large electro-mechanical coupling, it is the material of choice for
5706:
5611:
5426:
2450:
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2651:
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886:
for gigahertz frequencies, etc. It is an excellent material for manufacture of
5701:
5687:
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4950:
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2400:
2351:
1280:
956:
Periodic poling uses the largest value of lithium niobate's nonlinear tensor,
934:
828:
Lithium niobate is used extensively in the telecommunications market, e.g. in
691:
312:
138:
2988:
2935:
2882:
2831:
2482:
748:) can be transferred to or grown on sapphire and other substrates, using the
616:
Lithium niobate is a colorless solid, and it is insoluble in water. It has a
5798:
5648:
5638:
5587:
5582:
5493:
3377:
3295:
2451:"Fabrication of single-crystal lithium niobate films by crystal ion slicing"
953:
in the medium due to a slight variation of the dispersion with temperature.
913:) is a domain-engineered lithium niobate crystal, used mainly for achieving
749:
703:
656:
3185:
2996:
2749:
2696:
2624:"Lithium niobate nanowires: synthesis, optical properties and manipulation"
2523:
3031:
2688:
5662:
5597:
5503:
3177:
2863:
2846:
2514:
978:
847:
756:
process. The technology is known as lithium niobate on insulator (LNOI).
617:
412:
362:
2873:
2822:
2326:
Staebler, D.L.; Amodei, J.J. (1972). "Thermally fixed holograms in LiNbO
1577:= 25 to 180 °C, for wavelengths λ between 2.8 and 4.8 micrometers.
17:
5885:
5533:
5518:
5456:
2979:
2958:
2731:
2304:
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52:
3115:
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2927:
2813:
2647:
2600:
4054:
2474:
2393:
Lithium
Niobate: Defects, Photorefraction and Ferroelectric Switching
2255:
695:
687:
663:
601:
581:
66:
5901:
3324:
674:(also known as photorefractive damage). Other available dopants are
528:
Except where otherwise noted, data are given for materials in their
2959:"Tumour cell death induced by the bulk photovoltaic effect of LiNbO
2910:
4039:
1599:
More generally for ordinary and extraordinary index for MgO-doped
990:
856:
753:
717:
707:
126:
116:
43:
4251:
1279:
valid from 20 to 250 °C for wavelengths from 0.4 to 5
679:
675:
5905:
3328:
1000:
The periodic-poling technique can also be used to form surface
473:α = 62.057°, β = 62.057°, γ = 60°
2586:"Lithium niobate-on-insulator (LNOI): Status and perspectives"
3203:
crystal using mid-infrared difference-frequency generation".
933:
direction, with a period of typically between 5 and 35
890:. It's also used in the making of optical spatial low-pass (
208:
2973:(6). Springer Science and Business Media LLC: 956–963.
546:
2593:
Silicon
Photonics and Photonic Integrated Circuits III
2584:
Hu, Hui; Yang, Jin; Gui, Li; Sohler, Wolfgang (2012).
647:
polarizability. Lithium niobate has negative uniaxial
3135:
2285:
Applied
Physics A: Materials Science & Processing
1615:
1292:
1029:
258:
InChI=1/Li.Nb.3O/q+1;;;;-1/rLi.NbO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
6200:
6097:
6025:
5968:
5939:
5781:
5715:
5417:
4936:
3362:
2368:
820:followed by 10 min heating in an infrared furnace.
3148:
1839:
1562:
1268:
937:. The shorter periods of this range are used for
190:
4951:Hemolithin (extraterrestrial protein)
102:
81:Lithium niobium oxide, lithium niobium trioxide
5917:
3340:
2428:. London, United Kingdom: INSPEC. p. 8.
840:devices. For some uses it can be replaced by
722:A Z-cut, single-crystal lithium-niobate wafer
8:
2967:Photochemical & Photobiological Sciences
345:1,240 °C (2,260 °F; 1,510 K)
6197:
5924:
5910:
5902:
3347:
3333:
3325:
1852:
729:of lithium niobate can be grown using the
223:
168:
146:
26:
3140:
3134:
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2978:
2909:
2872:
2862:
2821:
2739:
2678:
2667:Journal of Nanoscience and Nanotechnology
2568:
2513:
2391:Volk, Tatyana; Wohlecke, Manfred (2008).
2201:
1827:
1817:
1801:
1796:
1783:
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1297:
1291:
1257:
1244:
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1209:
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1116:
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1079:
1064:
1039:
1034:
1028:
902:Periodically poled lithium niobate (PPLN)
5891:Environmentally friendly red light flare
3640:
3636:
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2087:
1602:
851:
584:
2164:
795:is converted into lithium niobate LiNbO
279:
244:
219:
5794:Heteroatom-promoted lateral lithiation
159:
3291:CRC Handbook of Chemistry and Physics
2716:nanoparticles in a mesoporous matrix"
2366:Yeh, Pochi; Gu, Claire, eds. (1995).
2170:
2168:
251:Key: GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
7:
2963::Fe under visible light irradiation"
1592:+ 570.82), λ is in micrometers, and
744:Thin-film lithium niobate (e.g. for
3320:Inrad data sheet on lithium niobate
2720:Beilstein Journal of Nanotechnology
2595:. Vol. 8431. pp. 84311D.
925:domains point alternatively to the
261:Key: GQYHUHYESMUTHG-YHKBGIKBAK
181:
1283:, whereas for longer wavelengths,
907:Periodically poled lithium niobate
25:
2370:. World Scientific. p. 182.
3288:Haynes, William M., ed. (2016).
536:
42:
33:
3156:in congruent lithium niobate".
532:(at 25 °C , 100 kPa).
1733:
1703:
1544:
1497:
1420:
1388:
1157:
1125:
997:, and some organic materials.
943:optical parametric oscillation
872:optical parametric oscillators
651:which depends slightly on the
62:
55:
1:
5881:Magnesium–lithium alloys
2904:(4). AIP Publishing: 041101.
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2570:10.1016/0022-0248(95)00570-6
2143:Laser-heated pedestal growth
941:, while the longer ones for
672:resistance to optical damage
6283:Nonlinear optical materials
5550:Lithiophilite LiMnPO
504:or concentration (LD, LC):
317:147.846 g/mol
248:InChI=1S/Li.Nb.3O/q+1;;;;-1
6309:
6293:Second-harmonic generation
2395:. Springer. pp. 1–9.
2236:Journal of Applied Physics
2203:10.1016/j.rinp.2022.105736
939:second-harmonic generation
878:devices for lasers, other
5650:Spodumene LiAl(SiO
5560:Lithiophosphate Li
5480:Eucryptite LiAlSiO
3264:10.1007/s00340-008-2998-2
2765:Lithium Niobate Photonics
2549:Journal of Crystal Growth
2543:Feigelson, R. S. (1996).
2401:10.1007/978-3-540-70766-0
2352:10.1080/00150197208235297
1858:
1855:
973:Other materials used for
752:(ion slicing) process or
526:
500:
495:
466: = 0.51501 nm,
462: = 0.51501 nm,
399:
290:
270:
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78:
73:
41:
32:
5789:Aluminium–lithium alloys
5679:Triphylite LiFePO
5613:Pezzottaite Cs(Be
2091:(CLN) and stochiometric
981:inorganic crystals like
787:. Finally, the stable Nb
6278:Ferroelectric materials
5505:Jadarite LiNaSiB
3096:Applied Physics Letters
3059:Applied Physics Letters
2898:Applied Physics Reviews
2794:Applied Physics Reviews
2628:Applied Physics Letters
2455:Applied Physics Letters
767:of lithium niobate and
662:Lithium niobate can be
470: = 0.54952 nm
5599:Petalite LiAlSi
5520:Keatite Li(AlSi
4956:Organolithium reagents
3150:
1841:
1564:
1270:
987:periodically poled KTP
970:, about 17 pm/V.
723:
670:, which increases its
3205:Optics Communications
3151:
3149:{\displaystyle n_{e}}
3032:10.1007/s003400100623
2763:Toney, James (2015).
2689:10.1166/jnn.2009.1087
1842:
1565:
1271:
838:surface acoustic wave
721:
5689:Zabuyelite Li
3178:10.1364/OL.22.001553
3133:
2864:10.3390/cryst8020065
2515:10.1364/oe.20.002974
2424:Wong, K. K. (2002).
1613:
1290:
1027:
915:quasi-phase-matching
855:. Other uses are in
3256:2008ApPhB..91..343G
3217:2006OptCo.268..110D
3170:1997OptL...22.1553J
3108:2006ApPhL..89m3111F
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3024:2001ApPhB..73..111M
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2806:2015ApPRv...2d0605C
2712:"Synthesis of LiNbO
2640:2009ApPhL..95n3105G
2561:1996JCrGr.166....1F
2467:1998ApPhL..73.2293L
2344:1972Fer.....3..107S
2297:1985ApPhA..37..191W
2248:1993JAP....74.3080W
2128:engineering aspects
1806:
1580:In these equations
1573:which is valid for
1307:
1044:
1018:Sellmeier equations
1012:Sellmeier equations
746:optical wave guides
731:Czochralski process
522:8 g/kg (oral, rat)
352:Solubility in water
29:
5809:Lithium medication
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3146:
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2857:(2). MDPI AG: 65.
2732:10.3762/bjnano.2.3
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2148:Micro-Pulling-Down
1837:
1792:
1560:
1293:
1266:
1030:
888:optical waveguides
860:frequency doubling
834:optical modulators
724:
625:inversion symmetry
559:Infobox references
27:
6255:
6254:
6251:
6250:
5933:Niobium compounds
5899:
5898:
3356:Lithium compounds
3294:(97th ed.).
3164:(20): 1553–1555.
3116:10.1063/1.2357928
3080:10.1063/1.2137877
3012:Applied Physics B
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2814:10.1063/1.4929374
2774:978-1-60807-923-0
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2461:(16): 2293–2295.
2410:978-3-540-70765-3
2224:Haynes, p. 10.250
2114:Crystal structure
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1862:1% MgO-doped SLN
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1167:
995:lithium tantalate
842:lithium tantalate
830:mobile telephones
769:niobium pentoxide
645:nonlinear optical
588:) is a synthetic
567:Chemical compound
565:
564:
407:Crystal structure
204:CompTox Dashboard
128:Interactive image
16:(Redirected from
6300:
6201:Organoniobium(V)
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5871:Lithium Triangle
5782:Other Li-related
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