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Já que a intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong>s ban<strong>da</strong>s B e E decresce rapi<strong>da</strong>mente com o incr<strong>em</strong>ento do conteúdo<br />

de CsCl, o numero de ligações Te–O–Te decresce, indicando um decréscimo <strong>na</strong><br />

conectivi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> rede. A intensi<strong>da</strong>de <strong>da</strong> ban<strong>da</strong> F aumenta.<br />

3.4.2 Espectroscopia Infravermelho<br />

A questão importante e ao mesmo t<strong>em</strong>po intrigante para nós é que a presença do CsCl <strong>na</strong><br />

matriz não foi detecta<strong>da</strong> por espectroscopia Raman.<br />

Uma possível explicação é que os modos de vibração entre ligações Te-Cl, se existir<strong>em</strong><br />

poderiam ser opticamente ativas pela espectroscopia no infravermelho. Isto foi realizado<br />

<strong>em</strong> duas amostras dopa<strong>da</strong>s com 10000 ppm de Érbio, sendo que uma não se apresentava<br />

CsCl <strong>na</strong> estrutura e outra sim. A figura 3.12 mostra os dois espectros.<br />

0.60<br />

Transmittance (a.u.)<br />

0.58<br />

0.56<br />

0.54<br />

0.52<br />

0.50<br />

0.48<br />

0.46<br />

0.44<br />

0.42<br />

0.40<br />

Te:Cl<br />

Te:O<br />

0.38<br />

0.36<br />

600 500 400 300 200 100<br />

Wavenumber (cm -1 )<br />

Figura 3.12 Espectros infravermelhos <strong>da</strong>s amostras dos vidros TeO 2 -ZnO-Li 2 O-Bi 2 O 3 -CsCl e TeO 2 -<br />

ZnO-Li 2 O-Bi 2 O 3 dopa<strong>da</strong>s com 10 Kppm de Er 2 O 3 .<br />

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