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公开(公告)号:CN118880283A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410937356.1
申请日:2024-07-12
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC分类号: C23C16/455 , C23C16/458 , C23C16/54
摘要: 本发明是关于一种托盘及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:1)将空心柱体的上下两表面和侧边开通孔;2)将步骤1)得到的空心柱体的外缘设置密封圈;3)将与空心柱体形状对应的盘上开凹槽,之后将待镀膜产品放置在该凹槽中;4)将步骤2)得到的空心柱体和步骤3)得到的盘组装成托盘,并通过该空心柱体侧边的通孔将该托盘抽成真空状态,随后将该托盘置于ALD腔体中镀膜。所要解决的技术问题是通过在ALD炉内中采用内部真空的托盘来保护不需镀膜的面,以此实现单面镀膜。
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公开(公告)号:CN117741858A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311790938.3
申请日:2023-12-25
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中建材光芯科技有限公司
IPC分类号: G02B6/08 , C03B37/028 , C03B37/025 , C03B37/15
摘要: 本发明提供一种光纤面板及其制备方法和应用,其中,光纤面板的材质为折射率为1.47~1.55的玻璃,且具有多个通孔,通孔的轴线方向与光纤面板的轴线方向平行,通孔的特征尺寸为0.2~2μm;其中,以光纤面板中玻璃横截面的总面积为100%,通孔横截面的总面积所占比例为15%~125%。本发明提供的光纤面板采用不规则分布通孔结构,通孔的特征尺寸在微米量级和纳米量级,基于安德森局域化传输机制工作,传输的图像具有高清晰度,且没有明显的材料边缘,由其制备的光纤面板拼接件中的拼接缝十分微小,能做到拼接缝的宽度<10μm,非常适合拼接成为大横截面的光纤面板,是能够满足大视场、高清晰的图像传输、图像耦合、以及图像显示的理想元件。
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公开(公告)号:CN111574048B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010420478.5
申请日:2020-05-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及一种高阴极灵敏度的防光晕玻璃及其制备方法和应用,所述高阴极灵敏度的防光晕玻璃按重量百分比计包含以下组分:SiO2,61‑67%;B2O3,9‑16%;Al2O3,5.5‑10%;第一组分,7‑8.8%;第二组分,5.4‑6.9%;Bi2O3,0.1‑0.5%;按配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂,混合,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、降温澄清、漏制或压制成型。本发明所述的防光晕玻璃同时具有高光学透过性能、优异的消除杂散光性能以及高阴极灵敏度性能,更加适用于实际应用。
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公开(公告)号:CN114264275A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111621883.4
申请日:2021-12-28
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: G01B21/30
摘要: 本发明公开了一种微纳光栅表面粗糙度的无损检测方法,包括如下步骤:用去离子水、无水乙醇和异丙醇对微纳光栅进行超声清洗,氮气吹干将三甲基氯硅烷滴到表面皿中,与微纳光栅一同置于真空干燥环境下,使三甲基氯硅烷充分钝化微纳光栅的表面;将固化剂加入聚二甲基硅氧烷中,混合均匀,消泡,得到PDMS混合物;将PDMS混合物倒在表面皿中,再将微纳光栅置于PDMS混合物表面,将附着PDMS混合物的微纳光栅置于真空干燥环境中脱气、固化,得到凝固仍带有微纳光栅的硅胶膜;将该硅胶膜与微纳光栅进行脱模,用硅胶模进行粗糙度测试。本发明可实现对微纳光栅表面难以测量的侧壁、槽底、深孔等复杂结构进行采集和复制,为复杂的微纳结构表面粗糙度测试提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113161247B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202110484162.7
申请日:2021-04-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: H01L21/50 , H01L21/67 , H01L21/68 , H01L31/0216 , H01L31/0224 , B81C3/00
摘要: 本发明是关于静电键合方法和装置以及使用该方法制备的光电阴极。该静电键合方法包括以下步骤:对第一基板的待键合面进行第一预处理;对第二基板的待键合面进行第二预处理;所述第一基板和第二基板的材质都选自电阻率在20℃下为1×1015~1×1019Ω·cm的无机材料;对第二基板的待键合面进行电子轰击,使第二基板的待键合面产生表面电位;所述的表面电位大于3V;将第一基板的待键合面与第二基板的待键合面贴合,在加压和加热的条件下,对第一基板和第二基板进行键合。本发明提出的静电键合方法通过静电吸引将两个或多个相同材质或不同材质的基板键合在一起,且键合基板材质中不需要含有碱金属离子,即使基板的厚度较大时也容易实现。
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公开(公告)号:CN113193059A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110486159.9
申请日:2021-04-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: H01L31/0236 , H01L31/0216 , H01L31/18
摘要: 本发明是关于微结构玻璃基片及其制备方法,该微结构玻璃基片包括玻璃基底层和光电发射材料层,所述的玻璃基底层具有呈网格状分布的光栅凹槽结构,所述的光栅凹槽结构由若干第一方向的凹槽和若干第二方向的凹槽相互交叉形成,所述的凹槽的开口朝向所述的光子出射面,所述的凹槽内填充有氧化物膜层;所述的凹槽的尺寸与光电发射材料层的厚度满足如下关系:W×(Δ+W)=1000×D,其中,W为凹槽的宽度,Δ为相邻两个凹槽的间距,D为光电发射材料层的厚度。本发明通过对玻璃基片的出射面进行微结构加工,形成特殊材料结构光栅,增加光子传播路径,提高光谱灵敏度。
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公开(公告)号:CN111574067B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202010421571.8
申请日:2020-05-18
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C03C23/00
摘要: 本发明是关于一种具有光吸收层的光学玻璃及其制备方法,该制备方法包括:在还原气氛下,对待处理的光学玻璃进行第一处理,所述第一处理的压力为0.5MPa~100MPa;在还原气体和氮气的混合气氛下,对所述第一处理后的光学玻璃进行第二处理,所述第二处理的温度T满足:Tg
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公开(公告)号:CN113161247A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110484162.7
申请日:2021-04-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: H01L21/50 , H01L21/67 , H01L21/68 , H01L31/0216 , H01L31/0224 , B81C3/00
摘要: 本发明是关于静电键合方法和装置以及使用该方法制备的光电阴极。该静电键合方法包括以下步骤:对第一基板的待键合面进行第一预处理;对第二基板的待键合面进行第二预处理;所述第一基板和第二基板的材质都选自电阻率在20℃下为1×1015~1×1019Ω·cm的无机材料;对第二基板的待键合面进行电子轰击,使第二基板的待键合面产生表面电位;所述的表面电位大于3V;将第一基板的待键合面与第二基板的待键合面贴合,在加压和加热的条件下,对第一基板和第二基板进行键合。本发明提出的静电键合方法通过静电吸引将两个或多个相同材质或不同材质的基板键合在一起,且键合基板材质中不需要含有碱金属离子,即使基板的厚度较大时也容易实现。
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公开(公告)号:CN109052933B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201811044926.5
申请日:2018-09-07
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC分类号: C03C3/093
摘要: 本发明涉及一种耐碱玻璃及其制备方法。所述的耐碱玻璃按质量百分含量计包含以下组分:SiO2,45‑68%;B2O3,3‑5%;Al2O3,1‑3%;第一组分,9‑14%;第二组分,9‑19.5%;ZrO2,8‑12.5%;HfO2,0‑1%;所述的玻璃的制备包括以下步骤:按配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂,混合,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、辅助鼓泡澄清、漏制或压制成型。所述的耐碱玻璃同时具有优异的耐碱金属侵蚀性能、耐碱溶液侵蚀性能以及光学透过性能,并具有较长的料性,使玻璃的加工性能优异。
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公开(公告)号:CN111517642A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010360866.9
申请日:2020-04-30
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明涉及一种耐碱玻璃及其制备方法和应用。所述的耐碱玻璃按重量百分比计,包含以下组分:SiO2 47‑69%;B2O3 2.6‑4.5%;Al2O3 0.5‑2.5%;第一组分9‑13%;第二组分9‑20.5%;ZrO2 7.6‑12%;HfO2 0‑1%;还包含澄清剂;所述澄清剂为CeO2;所述CeO2的重量占所述耐碱玻璃重量的0.10%‑0.30%;所述的玻璃的制备包括以下步骤:按玻璃组分的配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂CeO2,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、辅助鼓泡澄清、漏制或压制成型。本发明所述的耐碱玻璃同时具有优异的耐碱金属侵蚀性能和光学透过性能,并具有较长的料性,可应用在需多次反复加工领域,玻璃加工性能优异。
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