一种激光玻璃离子交换增强方法

    公开(公告)号:CN108147681A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810073768.X

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 一种激光玻璃离子交换增强方法,包括以下步骤:S1离子交换:采用由RbNO3、CsNO3二者的混合物组成的混合熔盐对激光玻璃进行离子交换处理;S2表面热处理:采用由NaNO3、LiNO3二者的混合物组成的混合熔盐对步骤S1离子交换后的激光玻璃进行快速热处理;S3表面酸处理:采用HCl、H2SO4、CH3CH2COOH任意二者的混合物或三者的混合物组成的混酸对步骤S2表面热处理后的激光玻璃进行表面酸处理。经本发明处理后的激光玻璃表面能形成应力值更大、深度更深的压应力层,且应力松弛时间更长,同时化学稳定性大幅提高,具有更高的显微硬度、抗折强度、脆裂温度以及更强的耐水性。

    光学玻璃亚表面缺陷的检测方法

    公开(公告)号:CN103308529B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310251032.4

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 一种光学玻璃亚表面缺陷的检测方法,包括下列的步骤:①将辅助溶剂和水按20%-50%比例均匀混合,形成混合液体;②向所述的混合液体中加入荧光素得到缓冲液,荧光素在混合液体中的浓度为1×10-5molL~5×10-3molL;③在磨料中加入所述的缓冲液作为研磨剂,使用该研磨剂研磨光学玻璃;④在抛光粉中加入所述的缓冲液作为抛光液,使用该抛光液抛光光学玻璃;⑤使用超声波酒精清洗所述的抛光光学玻璃,在355nm单色光照射下,使用荧光显微镜观测抛光后的光学玻璃。本发明对光学玻璃亚表面缺陷的无损检测,具有显示、定位、无损、可标记的特点。

    米级尺寸激光玻璃铂金颗粒检测仪及其检测方法

    公开(公告)号:CN102830124B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201210286097.8

    申请日:2012-08-13

    Abstract: 一种米级尺寸待测激光玻璃铂金颗粒检测仪及其检测方法,所述的待测激光玻璃铂金颗粒检测仪包括检测光源、光束变束移位机构、待测激光玻璃工作台和控制系统,检测光源由多台Nd:YAG激光器组成,光束变束移位机构包含多路光束变束移位模块构成,待测激光玻璃置于待测激光玻璃工作台上,控制系统控制多台Nd:YAG激光器所输出的激光经过各自对应的光束变束移位模块垂直地辐照在所述的待测激光玻璃的大面上,控制系统通过电机驱动待测激光玻璃工作台的水平移动导轨的运动,带动所述的待测激光玻璃运动,以实现对所述的待测激光玻璃的铂金颗粒快速扫描,检测人员通过眼睛进行观察判断。本发明的特点是快速直观。

    掺钕钙铝酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103951185A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410130158.0

    申请日:2014-04-02

    Abstract: 一种掺钕钙铝酸盐玻璃,其组成的摩尔配比如下:CaO:40-60mol%、Al2O3:30-40mol%、RO:0-15mol%、SiO2:0-15mol%、Na2O:0-5mol%、Nd2O3:1-4mol%,其中RO为MxO或BaO。该玻璃的制备方法为高温熔融法。所诉玻璃具有热稳定性好,声子能量低,掺杂浓度高等特点,可用作激光玻璃。并因该玻璃中Nd3+离子4F9/2→4I11/2能级的发射谱带宽,适合与磷酸盐钕玻璃组合成混合型钕玻璃体系,作为超窄线宽脉冲激光器的增益介质。

    光学玻璃亚表面缺陷的检测方法

    公开(公告)号:CN103308529A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310251032.4

    申请日:2013-06-21

    Abstract: 一种光学玻璃亚表面缺陷的检测方法,包括下列的步骤:①将辅助溶剂和水按20%-50%比例均匀混合,形成混合液体;②向所述的混合液体中加入荧光素得到缓冲液,荧光素在混合液体中的浓度为1×10-5mol/L~5×10-3mol/L;③在磨料中加入所述的缓冲液作为研磨剂,使用该研磨剂研磨光学玻璃;④在抛光粉中加入所述的缓冲液作为抛光液,使用该抛光液抛光光学玻璃;⑤使用超声波酒精清洗所述的抛光光学玻璃,在355nm单色光照射下,使用荧光显微镜观测抛光后的光学玻璃。本发明对光学玻璃亚表面缺陷的无损检测,具有显示、定位、无损、可标记的特点。

    基于铁磷酸盐玻璃对放射性废液的全激光固化方法

    公开(公告)号:CN116959767A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310805613.1

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了基于铁磷酸盐玻璃包容放射性废液中危害元素的全激光加热固化方法。该方法既可以处理回转煅烧、微波蒸发等方式从放射性废液所获得的固态残留物,也可以直接处理具有各种源项的高、中、低放射性废液。相对于硼硅酸盐玻璃,铁磷酸盐玻璃具有对放射性元素更高的包容率,同时还具有超强的激光吸收效率。因此,基于铁磷玻璃的激光固化,无需超高功率激光,也无需限定连续激光模式。更重要的是,由于激光功率或激光能量可以被设置在合理范围,本方法既可以采用激光波长不透明的坩埚,也可以采用激光波长透明的坩埚,包括采用一次性使用的无出料口坩埚和重复使用的有出料口坩埚。上述特征,拓展了放射性废液玻璃固化中铁磷酸盐玻璃应用和激光应用的范围,特别是提高了激光固化工程长期工作的稳定性和可靠性。

    一种测量固体热扩散率和比热并验证结果的方法

    公开(公告)号:CN113640340B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202110823200.7

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明提供一种测量固体热扩散率和比热并验证结果的方法。首先为满足两种测量方法联用且互不影响的目的,对试样和标样上下表面中心特定区域镀膜,然后在侧面加工特定深度的小孔。通过分光光路对试样和标样的镀膜区域注入相同的热量,样品和标样小孔内的热电偶记录对应位置温度变化;试样和标样背面热辐射分别经全反射镜‑光开关‑半透半反镜和半透半反镜进入光电转换器中,通过对光开关的时序控制,得出试样和标样背面热辐射变化数据。热电偶和热辐射数据分别得出一组热扩散率和比热结果,将两种方法得出的同一参数相互比对验证得出准确的热扩散率和比热数据。

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