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公开(公告)号:CN117626164A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311520738.6
申请日:2023-11-15
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属表面玻璃陶瓷涂层及其制备方法,所述玻璃为铁磷酸盐玻璃,其组分为:P2O537.2‑41.2wt%,Al2O316.3‑18.3wt%,Fe2O30.5‑3wt%,Na2O16.7‑22.5wt%,SiO20.5‑7wt%,B2O31.6‑4.9wt%,SrO 2‑5.5wt%,BaO 4.5‑9.4wt%,La2O30.5‑1.5wt%,Nd2O30.5‑1.8wt%,ZrO21‑2.5wt%,Nb2O50.5‑1.5wt%。将所述玻璃粉和氧化锆陶瓷粉按照3.5:6.5~4.5:5.5的比例混合后喷涂到金属基底材料表面,经热处理和退火工艺后该玻璃陶瓷涂层孔隙率显著降低。
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公开(公告)号:CN110078367B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910323053.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种用于放射性核废料玻璃固化处理的铁磷硅玻璃及其制备方法,其特征首先是氧化物的摩尔百分组成为P2O5 55~80,Fe2O3 10~25,Al2O3 0.1~15,SiO2 0.1~10,MeO 0~5(其中Me是Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或几种),并且玻璃中O/(P+Si)的摩尔比值为2.8~3.3,其次是将原料NH4H2PO4、Fe2O3、Al(OH)3、SiO2和MeCO3(其中Me是Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或几种)按照配方称量并混合均匀,在1050~1250℃的熔炉中熔融均化1~3小时,然后浇注、成型、退火,制得新型铁磷硅玻璃固化基材。本发明的特点是通过引入SiO2,降低了铁磷酸盐玻璃的热膨胀系数,从而提高了玻璃的抗热震能力。性能优化的新型铁磷酸盐玻璃保留了其化学稳定性好、原料廉价、核废料包容量大的优点,适用于我国高放射性核废料的固化处理。
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公开(公告)号:CN110078367A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910323053.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种用于放射性核废料玻璃固化处理的铁磷硅玻璃及其制备方法,其特征首先是氧化物的摩尔百分组成为P2O5 55~80,Fe2O3 10~25,Al2O3 0.1~15,SiO2 0.1~10,MeO 0~5(其中Me是Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或几种),并且玻璃中O/(P+Si)的摩尔比值为2.8~3.3,其次是将原料NH4H2PO4、Fe2O3、Al(OH)3、SiO2和MeCO3(其中Me是Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或几种)按照配方称量并混合均匀,在1050~1250℃的熔炉中熔融均化1~3小时,然后浇注、成型、退火,制得新型铁磷硅玻璃固化基材。本发明的特点是通过引入SiO2,降低了铁磷酸盐玻璃的热膨胀系数,从而提高了玻璃的抗热震能力。性能优化的新型铁磷酸盐玻璃保留了其化学稳定性好、原料廉价、核废料包容量大的优点,适用于我国高放射性核废料的固化处理。
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公开(公告)号:CN105271787B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510641835.X
申请日:2015-09-30
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C13/04 , C03B37/012
CPC classification number: C03C3/247 , C03C4/12 , C03C13/048
Abstract: 一种掺镱氟磷‑磷酸盐玻璃双包层光纤及其制备方法。该双包层光纤由氟磷酸盐玻璃作为纤芯,磷酸盐玻璃作为内外包层。利用熔融法制备纤芯、内外包层玻璃,采用堆叠法制备六边形内包层预制棒,在合适的拉丝工艺下拉制掺镱氟磷‑磷酸盐玻璃双包层光纤。实验证明,该光纤可以在940nm商用激光二极管泵浦下实现~1um激光输出。
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公开(公告)号:CN105601106A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610021399.0
申请日:2016-01-13
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: C03C4/12 , C03B5/16 , C03B5/225 , C03B19/02 , C03B25/00 , C03B2201/82 , C03C3/247
Abstract: 一种掺钕氟磷酸盐激光玻璃及其制备方法,该玻璃主要由低含量的磷酸盐和高含量的二价及三价金属氟化物组成,该玻璃的阳离子的摩尔百分组成为:P5+:12.0~12.1,Al3+:28.2~28.6,Mg2+:7.7~7.8,Ca2+:18.8~19.1,Sr2+:18.8~19.1,Ba2+:9.4~9.5,Y3+:3.4~3.5,Nd3+:0.2~1.6,F-/(F-+O2-)摩尔比为82.49~82.59%。与已有的掺钕氟磷酸盐激光玻璃相比,本发明掺钕氟磷酸盐玻璃具有优良成玻璃性能、高荧光、寿命低、非线性系数和无碱的特点,适用于固态激光放大。
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公开(公告)号:CN104926147A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510291764.5
申请日:2015-05-29
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C15/00
Abstract: 一种氟磷酸盐玻璃表面处理方法,该发明采用化学腐蚀与机械抛光相结合的方式达到处理玻璃表面的目的。本发明能够有效消除氟磷酸盐玻璃由于机械加工引入的裂纹层以及积攒于划痕处的杂质,减少表面缺陷,降低玻璃表面的粗糙度。具体的表面处理方法为:先用混合酸清洗表面杂质,使划痕暴露在表面层;再用碱液腐蚀玻璃表面,去除微裂纹层以及划痕;最后进行二次抛光,使其表面透明并且光滑。该方法的优势在于:混合酸和混合碱溶液分别去除玻璃表面的杂质和裂纹层,能够降低玻璃表面的粗糙度。
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公开(公告)号:CN103030274A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201310016867.1
申请日:2013-01-17
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
Abstract: 一种中红外2.7μm发光铒离子掺杂锗镓铋酸盐玻璃,该玻璃的摩尔百分比组成范围为:Bi2O3:43~48%,GeO2:22~27%,Ga2O3:17~23%,MgO:0~10%,Na2O:0~10%,Er2O3:0.2~3%。采用刚玉坩埚和硅碳棒电炉熔融方法制备。本发明玻璃在中红外2.7μm附近红外透过率高,物理化学性质优良,稳定性参数ΔT≥160℃。在980nm波长的激光二极管泵浦下可以获得很强的中红外2.7μm荧光,适用于中红外2.7μm发光的铒离子掺杂的重金属氧化物玻璃及光纤材料的制备及应用。
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公开(公告)号:CN101973706B
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201010284490.4
申请日:2010-09-17
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C3/247
Abstract: 一种掺镱氟磷酸盐激光玻璃及其制备方法,该玻璃由磷酸盐和氟化物以及少量氧化物组成,其中阳离子的摩尔百分组成为:P5+:21.0~35.0mol%,Al3+:10.0~28.0mol%,Mg2+:6.0~15.0mol%,Ca2+:9.5~13.0mol%,Sr2+:8.0~13.0mol%,Ba2+:4.5~11.3mol%,Li+:0~27.0mol%,Na+:2.0~5.0mol%,Nb5+:0~1.0mol%,Yb3+:1.0~3.0mol%。采用传统熔融法制备。Yb3+在2mm样品中的荧光寿命介于1.70ms~2.3ms之间,阿贝数介于73.4~81.8之间。实验表明本发明掺镱激光玻璃是实现超高功率和超短脉冲激光输出的实用化的介质材料。
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公开(公告)号:CN1269756C
公开(公告)日:2006-08-16
申请号:CN200410093208.9
申请日:2004-12-17
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
IPC: C03C3/253
Abstract: 本发明涉及新型玻璃材料,尤其是一种掺铒无铅锗铋玻璃及其制备方法。该玻璃包括如下组分,以摩尔百分比计:GeO262%;Bi2O330~37%;Er2O30.5~2%;该玻璃的转变温度在360~385℃,玻璃稳定性参数△T≥80℃、△Tmax=155℃。经实验证明,本发明掺铒无铅锗铋玻璃具有高的转变温度、高的稳定性,同时该体系玻璃具有很强的上转换红绿光输出,说明该玻璃是一种良好的上转换材料。
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公开(公告)号:CN1579979A
公开(公告)日:2005-02-16
申请号:CN200410018426.6
申请日:2004-05-18
Applicant: 中国科学院上海光学精密机械研究所
CPC classification number: C03C3/247
Abstract: 一种高稳定性高折射率透红外氟磷酸盐玻璃,该玻璃的摩尔百分比组成为:PbF2:25-45%;InF3:5-15%;P2O5:45-60%;AlF3:2-2.5%;BaF2:2.5-3%。采用传统熔融法制备。该玻璃具有较强的抗析晶性能,玻璃稳定性参数ΔT≥115℃、ΔTmax=230℃、S≥5.32K、Smax=21.79K,此外,该系列玻璃具有较高的折射率(nd≥1.71)和较强的透红外能力,红外截止波长高达4.2微米且无明显的水吸收带。
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