-
公开(公告)号:CN110078376A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910313597.8
申请日:2019-04-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明是关于一种多孔玻璃材料的制备方法、由该方法制备的多孔玻璃材料及其应用。所述制备方法的工艺步骤如下:由第一耐酸水平的玻璃和第二耐酸水平的玻璃制备基体玻璃;将所述的基体玻璃切割、打磨和抛光处理;将所述的基体玻璃置于酸溶液中腐蚀,至所述的第一耐酸水平的玻璃全部消解,取出,得多孔玻璃毛坯;所述的多孔玻璃毛坯经清洗,烘干,加工成特定尺寸和形状,得多孔玻璃材料。所述多孔玻璃材料的制备方法操作简单、工艺稳定性好,通过调节第一玻璃粉体与第二玻璃粉体的粒径、比例,调节基体玻璃粉的粒径以及腐蚀液浓度和腐蚀工艺参数可制得微米孔径的多孔玻璃材料,其孔径大小均匀、孔隙率高且抗压强度高。
-
公开(公告)号:CN109143424A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810961148.X
申请日:2018-08-22
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G02B3/00 , C03B37/027
摘要: 本发明是关于一种微透镜阵列的制备方法,包括以下步骤:制备毛坯板:毛坯经过棒管组合、拉丝、排板及熔压制成周期复合结构的毛坯板;离子束刻蚀:利用离子束刻蚀该毛坯板的表面。本发明还提供了上述方法制得的微透镜阵列。本发明不使用光刻胶,避免了光刻、热熔等过程,且获得的微透镜阵列为玻璃材质,具有更好的光学性能和物化稳定性。
-
公开(公告)号:CN113336437B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110608408.7
申请日:2021-06-01
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C03C3/108 , C03C3/089 , C03C13/04 , G02B6/02 , C03B37/012 , C03B37/027
摘要: 本发明提供了一种高光致折射率变化的光学玻璃、由该玻璃制备的光纤及其制备方法和应用,所述光学玻璃按重量百分比计,含有以下组分:二氧化硅60%‑65%;三氧化二硼9‑12%;二氧化锗0‑5%;氧化铅0‑5%;氧化钡0‑5%;氧化钾5‑10%;氧化钠8‑16%。本发明所述的光学玻璃,其折折射率(nd):1.51~1.53,平均色散系数(阿贝数υd):60‑65;在深紫外波段(即紫外激光波段)具有极高的光吸收率,在180‑300nm波段的光谱透过率小于等于30%;在350‑2000nm范围内的光谱透过率大于等于95%;光通信波段(通常为1310nm或1550nm)具有极低的吸收率,即在1100‑1600nm波段的光谱透过率大于等于99%;经紫外激光辐照后,其折射率变化大于等于5×10‑3,最高可达1×10‑2。
-
公开(公告)号:CN113248139B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110608661.2
申请日:2021-06-01
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C03C4/00 , C03C3/108 , G02B6/02 , C03B19/02 , C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/027
摘要: 本发明提供了一种高光致折射率变化的光学玻璃、由该玻璃制备的光纤及其制备方法和应用,所述光学玻璃按重量百分比计,含有以下组分:二氧化硅55%‑60%;三氧化二铝15%‑20%;氧化镁5%‑10%;三氧化二硼0‑10%;氧化铅5‑10%;二氧化锗0‑5%;二氧化铈0‑5%。本发明所述的方法制备的光学玻璃,其折射率(nd)为:1.53~1.58;在深紫外波段(即紫外激光波段)具有极高的光吸收率,在180‑300nm波段的光谱透过率小于等于30%;在400‑2000nm范围内的光谱透过率大于等于95%;光通信波段(通常为1310nm或1550nm)具有极低的吸收率,即在1100‑1600nm波段的光谱透过率大于等于99%;经紫外激光辐照后,其折射率变化达(4‑8)×10‑3。
-
公开(公告)号:CN112679087B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202011563999.2
申请日:2020-12-25
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C03B37/028 , C03B37/15 , C03B37/018 , G02B6/02 , G02B6/06 , G02B6/08
摘要: 本发明是关于一种光纤面板及其制备方法和应用。所述光纤面板包括阵列排布的数条光纤,光纤包括掺锗石英玻璃或纯石英玻璃芯料;掺氟石英玻璃皮料,包覆于芯料的外侧;掺锗石英玻璃包覆层,包覆于皮料的外侧;包覆层锗含量大于芯料锗含量;相邻的包覆层熔接为一体;制备方法包括:取掺氟石英玻璃管,在其内部沉积掺锗石英玻璃或纯石英玻璃,在其外围沉积掺锗石英玻璃;热熔得预制棒;将预制棒进行n次“拉丝和排列”,得到n次复丝棒;n为2或3;加热所述n次复丝棒使其熔合,拉板,光学加工,得到光纤面板。所要解决的技术问题是使所述光纤面板对紫外光线的透过率≥62%,扩大了光纤面板的应用范围,从而更加适于实用。
-
公开(公告)号:CN113307490A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110609046.3
申请日:2021-06-01
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明提供了一种高光致折射率变化的光学玻璃、由该玻璃制备的光纤及其制备方法和应用,所述光学玻璃按重量百分比计,含有以下组分:二氧化硅25%‑30%;三氧化二硼15‑25%;氧化铅0‑10%;氧化钡30‑40%;三氧化二镧和/或三氧化二钇0‑5%;氧化锌和/或三氧化二铝0‑5%。本发明所述的方法制备的光学玻璃,其折射率(nd)为:1.61~1.63,平均色散系数(阿贝数υd)为:58‑62;在深紫外波段具有极高的光吸收率,在180‑300nm波段的光谱透过率小于等于30%;在400‑2000nm范围内的光谱透过率大于等于95%;光通信波段(通常为1310nm或1550nm)具有极低的吸收率,即在1100‑1600nm波段的光谱透过率大于等于99%;经紫外激光辐照后,其折射率变化≥5×10‑3,最高可达1×10‑2,且随着氧化铅含量的增多,光致折射率变化增大。
-
公开(公告)号:CN109455922B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811571111.2
申请日:2018-12-21
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C03B37/027 , C03C25/46
摘要: 本发明是关于一种光导纤维的制备方法,其包括:将包层玻璃管套在纤芯玻璃棒外,制成光纤预制棒;其中,所述纤芯玻璃的折射率大于所述包层玻璃的折射率,所述包层玻璃中含有质量百分比5%‑30%的金属离子;拉制所述光纤预制棒,得到玻璃纤维丝;在还原气体气氛下,还原处理所述玻璃纤维丝,使所述玻璃纤维丝的包层玻璃中的部分所述金属离子被还原成金属单质,得到光导纤维。本发明还提供了一种光导纤维,所述光导纤维的包层中含有所述金属单质,所述包层与纤芯相接触的内表面不含所述金属单质。本发明制得的光导纤维对杂散光的吸收效果好,同时还可屏蔽外界杂光。
-
公开(公告)号:CN110040941A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910444004.1
申请日:2019-05-27
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明提供了一种可见光吸收玻璃,按摩尔百分比计含有以下元素:锰元素0-10%;铬元素0-5%;镍元素0-3%;钴元素0-3%;钒元素0-3%;钼元素0-0.5%,其中锰元素、铬元素、钴元素、钒元素的摩尔百分比之和≥5%。本发明还提供了上述可见光吸收玻璃的制备方法和应用。本发明所述的方法制备的可见光吸收玻璃,在300-700nm范围内具有较高光吸收效果;且该可见光吸收玻璃在0.20mm厚度下,透过率≤0.5%。同时该可见光吸收玻璃熔制成型容易,无气泡、结石、条纹等内部缺陷,玻璃抗析晶性能、耐潮稳定性、成分稳定性好,热学性能满足光纤成像元件制备工艺要求。
-
公开(公告)号:CN108594362A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810377328.3
申请日:2018-04-25
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G02B6/08
摘要: 本发明是关于一种红外光纤面板及其制备方法,其制备方法包括:通过棒管组合、拉丝、排板、熔压、酸洗,得到微孔结构骨架;其中微孔结构骨架包括多个微孔骨架单元;通过原子层沉积法在所述的微孔骨架单元内沉积光纤面板皮层,得到坯板;将芯料熔融,置于所述的坯板一端并加压,在坯板另一端抽真空,将所述的芯料填充至所述的坯板的微孔内,机械加工,得到红外光纤面板。本申请的红外光纤面板在1000-2000nm红外波长下有响应,大大提升光纤面板在各个领域的使用性能。
-
公开(公告)号:CN111679348B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202010474418.1
申请日:2020-05-29
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G02B3/00 , C03B37/027 , C03B37/028 , C03B37/15 , C03C15/00
摘要: 本发明是关于一种微透镜阵列的制备方法,包括以下步骤:选取芯、皮玻璃材料;制备周期复合结构毛坯;酸蚀;后处理。本发明还提供了上述方法制得的微透镜阵列。本发明不使用光刻胶,避免了光刻、热熔等过程,且获得的微透镜阵列为玻璃材质,具有更好的光学性能和物化稳定性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-