一种微孔纳米晶钠离子固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN107565157A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710617978.6

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明属于钠离子电池电解质技术领域,涉及一种微孔纳米晶钠离子固态电解质及其制备方法,原料摩尔百分比为:磷酸20-60%,钛酸盐10-30%,钠盐20-40%,且摩尔百分比总和为100%;其中,磷酸为H3PO4(85wt%);钛化合物为钛酸四丁酯、四氯化钛、钛酸钡;钠盐包括:乙酸钠、磷酸钠、磷酸氢二钠、醋酸钠、碳酸钠。其制备步骤为:1)微孔纳米晶混溶物调制;2)微孔纳米晶钠离子电解质的结晶化处理;3)微孔纳米晶的热压成型。采用该方法制备出的微孔纳米晶固体电解质NaTi2(PO4)3室温下具有最高达1.071×10-3S·cm-1的离子电导率和高的稳定性。与报道的方法比较,本发明的制备过程非常简单,反应温度较低,反应时间短,适合大规模生产。

    一种长周期旋转光纤光栅及其制作方法

    公开(公告)号:CN107065065A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710137342.1

    申请日:2017-03-09

    Inventor: 孙兵 张祖兴 韦玮

    Abstract: 本发明提供一种长周期旋转光纤光栅及其制作方法,借助于光纤熔接机,通过控制其电极放电如电流与时间和内嵌的旋转马达、扫描马达使光纤沿轴向形成周期性螺旋结构,从而制作出旋转长周期光纤光栅。通过改变马达的旋转速度和沿光纤轴向运行速度,可灵活设计光栅结构,有效改变光纤调制强度,从而优化光栅性能。本发明的制作无需大型设备如二氧化碳等激光设备,制作出的光栅为毫米量级,可适用于各种非标准光纤写制光栅。这种长周期旋转光纤光栅制作简便、适用性强,在偏振选择和波长选择等方面有着潜在的应用。

    一种高双折射色散可调光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN104808285B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510178948.0

    申请日:2015-04-15

    Abstract: 本发明公开一种高双折射色散可调光子晶体光纤,包括基底材料、纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔,纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔由内至外分布;定义光纤端面的中心为圆心,X轴与矩形排列介质孔所对应矩形的长边方向平行,Y轴与矩形排列介质孔所对应矩形的短边方向平行,且X轴和Y轴均经过圆心,纤芯、矩形排列介质孔和正三角形栅格排列介质孔分别关于圆心对称,矩形的长边有五个介质孔,短边有三个介质孔,正三角形栅格排列介质孔中与矩形的长边的第二和第四个介质孔在Y轴方向相邻的位置无介质孔。所述光纤具有高双折射、低限制损耗的优点,且通过调节孔间距和介质孔大小可实现大负色散和零色散波长的调整。

    一种提高光纤传输功率阈值的方法

    公开(公告)号:CN106932859A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710248900.1

    申请日:2017-04-17

    CPC classification number: G02B6/245 G02B6/25 G02B6/2552 G02B6/2558

    Abstract: 本发明公开了一种提高光纤传输功率阈值的方法,包括以下步骤:(1)剥除光纤的套塑层与预涂覆层,使光纤的包覆层裸露出来,并将裸露出来的光纤清洗干净;(2)切割光纤端部;(3)热熔光纤端面,形成光滑球面或者准球面;(4)待光纤端面冷却固化,采用光纤热缩保护管保护光纤接头部位。本发明,利用熔融端面的液态表面张力将其变成平滑且纯净的表面,达到提高光纤端面传输功率阈值的目的。

    一种用于自由空间光通信的帧定位方法

    公开(公告)号:CN104579467A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410725719.1

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明是一种用于自由空间光通信的帧定位方法,当信源经过系列编码后,采用光强度调制方式,以光亮度“明”、“暗”区分0、1信息,通过阵列光源发射;阵列光源通过自由空间的漫反射后被二维点阵式光电检测器接收,并通过嵌入式处理机按照奈奎斯特速率即2倍的发射阵列速率采集二维光信息数据;嵌入式处理机分别从横向、纵向方向扫描二维光信息数据,并记录各点的光亮度数值,检测输入数据中是否包含与预置定位帧规则即定位帧字节长度、字节比特信息相同的数据,若是,找出该相同的数据并作为数据帧头;若否,则放弃该输入数据。本发明可以在接收端移动的情况下,快速扫描到定位帧,获取该定位帧下的信息,保证一帧内各点数据的同步,实现收发端帧同步的功能。

    一种多元稀土氟化物纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN103723758B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310672482.0

    申请日:2013-12-12

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种多元稀土氟化物K5NdLi2F10纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法。按照化学计量比确定原料比例,通过液相凝胶过程,水热过程,短时热处理过程,即可得到形貌良好的K5NdLi2F10纳米颗粒。通过球磨过程,分散过程,即可得到具有近红外发光特性的多元稀土氟化物K5NdLi2F10纳米晶体透明发光分散液。本发明降低了反应条件和制备难度,简化了处理步骤,颗粒粒径小,分散均匀,发光强度大,荧光寿命长节约能耗,提高了产物质量。

    一种级联式增益导引-折射率反导引大模场光纤激光器

    公开(公告)号:CN103944047A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410159506.7

    申请日:2014-04-18

    Abstract: 本发明提出的级联式增益导引折射率反导引大模场光纤激光器,在可以有效增加增益导引折射率反导引大模场光纤长度的情况下,使得器件的体积和便捷性得到了保障;采用导光光纤将每段增益光纤熔接相连,提高了光的耦合效率,降低了谐振腔内的光的损耗;每段增益光纤采用独立的泵浦源和会聚透镜,提高了泵浦光的均匀性和泵浦效率;同时该结构的光纤激光器在增益光纤的级联数量上具有可扩展性,可进一步提高该类型光纤激光器增益介质的长度及输出功率。该发明专利可以很好的应用于增益导引折射率反导引大模场光纤激光器,为提高该类型光纤激光器的功率提供一种有效的方法。

    一种多元稀土氟化物纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN103723758A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310672482.0

    申请日:2013-12-12

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种多元稀土氟化物K5ReLi2F10(Re=La,Ce,Pr,Nd,Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu)纳米颗粒及其透明发光分散液的制备方法。按照化学计量比确定原料比例,通过液相凝胶过程,水热过程,短时热处理过程,即可得到形貌良好的K5ReLi2F10纳米颗粒。通过球磨过程,分散过程,即可得到具有近红外发光特性的多元稀土氟化物K5ReLi2F10纳米晶体透明发光分散液。本发明降低了反应条件和制备难度,简化了处理步骤,颗粒粒径小,分散均匀,发光强度大,荧光寿命长节约能耗,提高了产物质量。

    一种高紫外透过率氟磷酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103524039A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310451270.X

    申请日:2013-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种高紫外透过率氟磷酸盐玻璃及其制备方法,其含有摩尔百分比含量组成为,P2O5:15–20mol%,AlF3:25–30mol%,CaF2:25–35mol%,NaF:10–20mol%,BaF2:8–15mol%,La2O3:0.5–1.5mol%,上述组分和为100mol%。制备方法如下:按配方称取生料,充分混合均匀后加入坩埚中;于高频炉或硅碳棒炉中升温至1000~1100度保温30~40分钟,期间对玻璃液进行脱水处理;降温,取出玻璃置于已升温至其玻璃转变温度的马弗炉中保温3小时,然后以10℃每小时的降温速度退火至室温。本发明的玻璃具有良好的紫外透过性能,紫外截止波长为245nm(T=80%)。

    一种硅碳棒加热升降电炉
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103322803A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310195763.1

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种硅碳棒加热升降电炉,包括炉体、炉膛、升降机构、加热元件和温控装置,在炉体(1)的内部设有炉膛(11),作为加热元件的硅碳棒(16)位于炉膛(11)内,其接线的端部穿出炉体(1),在炉膛(11)内还设有升降底座(14),该升降底座(14)的下部连接支柱(5),支柱(5)的下端连接升降机构,温控装置与硅碳棒(16)连接。本发明采用硅碳棒三相加热,三组串联的硅碳棒的两端穿过炉膛分别安装在炉膛的前、后壁上,并通过导线采用Y型连接法与外部控制系统相连。本发明的升降电炉结构简单、成本低、操作安全方便、控温精确、升温快速、保温效果好,可满足电炉进入高校、研究所实验室等试验场所的需要。

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