一种光纤预制棒的成型装置及其成型方法

    公开(公告)号:CN114538767B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210326681.5

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开一种光纤预制棒的成型装置及其成型方法,包括转动机构、挤压机构和筒模,筒模呈两端开口的圆筒形结构,通过转动机构转动筒模获得中空的包层套管后,再用挤压机构将纤芯玻璃熔体由下往上反向挤入筒模内的包层套管中制备光纤预制棒,既继承了旋转浇注法的优点,可以获得纤芯直径均匀、界面理想的光纤预制棒,且采用纤芯玻璃熔体反向挤入包层套管的方式,代替纤芯玻璃熔体的浇注工艺,不仅解除了浇注工艺对包层套管口径的限制,纤芯直径设置的自由度较高,最细可达4mm,拓宽了纤芯/包层比例的可调范围,而且消除了浇注过程中因纤芯玻璃熔体垂直下流的冲击力而引入冲击气泡和界面条纹等不利影响,所得光纤预制棒的成品率高,无气泡条纹。

    一种用于光纤预制棒的包层套管的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN115677206B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202211425930.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开一种用于光纤预制棒的包层套管的制备装置及制备方法,包括呈圆筒形结构的筒模、用于驱动筒模绕其轴心自转的转动机构,筒模的两端均开设有与其同轴且供一次浇注的开口,转动机构包括从动轴、带动从动轴和筒模同轴转动的驱动轴,驱动轴和从动轴分别可拆卸封堵在两开口处,从动轴的轴心处开设有供二次浇注的进料通道,采用二次浇注和延时旋转的方式控制筒模和从动轴的封闭内腔中玻璃的体积收缩,即在一次浇注完成后静置冷却,并通过二次浇注填补已收缩部分,达到降低内腔中玻璃总收缩率的目的,随后进行旋转,将内腔间隙和两次浇注玻璃的剩余收缩体积共同转化为均匀孔道,从而获得内外径比例达1/15的可用于单模光纤预制棒的包层套管。

    一种用于光纤预制棒的包层套管的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN115677206A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211425930.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开一种用于光纤预制棒的包层套管的制备装置及制备方法,包括呈圆筒形结构的筒模、用于驱动筒模绕其轴心自转的转动机构,筒模的两端均开设有与其同轴且供一次浇注的开口,转动机构包括从动轴、带动从动轴和筒模同轴转动的驱动轴,驱动轴和从动轴分别可拆卸封堵在两开口处,从动轴的轴心处开设有供二次浇注的进料通道,采用二次浇注和延时旋转的方式控制筒模和从动轴的封闭内腔中玻璃的体积收缩,即在一次浇注完成后静置冷却,并通过二次浇注填补已收缩部分,达到降低内腔中玻璃总收缩率的目的,随后进行旋转,将内腔间隙和两次浇注玻璃的剩余收缩体积共同转化为均匀孔道,从而获得内外径比例达1/15的可用于单模光纤预制棒的包层套管。

    一种镧系掺杂宽色域荧光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN112225450B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202011007580.9

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种Ln3+掺杂宽色域荧光玻璃及其制备方法,按摩尔百分比计所述荧光玻璃由以下原料组成:35‑45%的Te(O2C3H6)2、15‑20%的Zn(CH3COO)2、10‑15%的H3BO3、10‑15%的CH3COONa、5‑10%的C6H9BiO6、1‑3%Nd(CH3COO)3和0.25‑0.5%的Er(CH3COO)3。该荧光玻璃通过溶胶凝胶和熔融淬火两步法制备。本发明制备的荧光玻璃具有良好的物理化学机械稳定性能,在蓝光激发下,可以发射白光;通过控制Ln3+离子的组分,可以调节白光的色度坐标、显色指数、色温以及色域,适用于液晶显示器背光器件。

    一种光纤预制棒的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN114524609A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210326664.1

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开一种光纤预制棒的制备装置及其制备方法,包括挤压模具、升降台及支撑机构,挤压模具包括由上至下依次可拆卸连接的压杆、顶模、筒模和底模,顶模呈开口朝上的槽状结构,压杆沿竖直方向滑动设置在槽状结构中,且压杆的结构与槽状结构的内腔相匹配,槽状结构的槽底开设有通孔,筒模呈圆筒形结构,其轴心正对通孔,通过压杆对槽状结构中的纤芯玻璃熔体进行稳定挤压,使其通过槽状结构的底部通孔进入筒模的轴心处,并将筒模轴心处未凝固的包层玻璃熔体顶出,进而获得纤芯直径均匀性好、纤芯/包层比例可调范围广、界面损耗小的光纤预制棒,制备装置简单,操作简便,制备周期短,生产成本低。

    软玻璃光纤预制棒制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN113772945A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111270986.0

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明公开一种软玻璃光纤预制棒制备装置及制备方法,制备装置包括光纤预制棒成型模块、加热模块、测温模块、支撑模块和控制模块,结构布置合理,通过集成光纤预制棒成型模块、加热模块、测温模块、支撑模块和控制模块等,实现了采用机械及半自动化的手段来制备软玻璃光纤预制棒,通过加热模块、测温模块和控制模块之间的电信号通讯,控制光纤预制棒成型模块的加料、排料等,检测精度高,操作衔接性强,有利于提高光纤预制棒制备的成功率,可重复性好。本发明可以更精确地掌控玻璃液的黏度,获得光学质量更高的特种玻璃光纤预制棒。本发明可以将纤芯的直径控制在更小的范围,从而提高玻璃光纤预制棒的利用率。

    一种高掺铒中红外3.5微米激光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN113754279A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111227108.0

    申请日:2021-10-21

    Abstract: 本发明涉及发光玻璃技术领域,具体涉及一种高掺铒中红外3.5微米激光玻璃及其制备方法;所述高掺铒中红外3.5微米激光玻璃,为掺铒氧卤的碲酸盐玻璃,原料包括卤化物和氧化物。本发明提供的高掺铒中红外3.5微米激光玻璃具有较高的机械性能、硬度以及热稳定性,Er3+的摩尔百分比能达到4mol%,实现了Er3+的高浓度掺杂,经测试该氧卤玻璃差热曲线图玻璃熔点Tg在250℃附近,具有较低的玻璃转变温度;制备过程中熔制温度降至800℃,更节能,且制作工艺简单,绿色环保,生产成本也较低,容易制备获得高光学质量玻璃。

    一种检测水溶液中铜离子的方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112748261A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011519060.6

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明属于铜离子检测技术领域,具体涉及一种检测水溶液中铜离子的方法。本发明提供的水溶液中铜离子的检测方法,包括以下步骤:将改性上转化发光材料和待测水溶液混合,得到待测样;采用单颗粒测试系统,测试所述待测样中单个改性上转化发光材料的荧光强度;以所述改性上转化发光材料为空白样,采用单颗粒测试系统,测试所述空白样的荧光强度;计算待测样中单个改性上转化发光材料的荧光猝灭百分比,通过所述铜离子物质的量浓度和单个改性上转化发光材料的荧光猝灭百分比之间的线性拟合方程,得到待测水溶液中铜离子的物质的量浓度。本发明提供的检测方法具有较高的检测灵敏度。

    一种Nd敏化的环保型锗碲酸盐发光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN107445480B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710768455.1

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,具体涉及一种Nd敏化的环保型锗碲酸盐发光玻璃及其制备方法。所述玻璃由以下原料组分制备:GeO2、Mo‑V‑Te‑Nb‑O催化剂废料、Na2O、BaF2、NdF3或Nd2O3、MF3或M2O3、M为稀土发光离子。本发明采用Mo‑V‑Te‑Nb‑O催化剂废料替代氧化碲,在降低熔制温度的同时能够有效的改善氧化碲造成锗碲酸盐玻璃机械性能下降的问题,获得的稀土掺杂环保型锗碲酸盐玻璃在808nm波长的激光二极管泵浦下可以获得良好的可见、近红外和中红外荧光,同时物理化学性质优良,热稳定性好,参数ΔT≥170℃,玻璃维氏硬度大于680kgf/mm2。

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