氟磷酸盐玻璃表面处理方法

    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

    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。

    表面离子改性增强的磷酸盐激光钕玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN101880127A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010185331.9

    申请日:2010-05-26

    Abstract: 一种表面离子改性增强的磷酸盐激光钕玻璃及其制备方法,该玻璃原料的摩尔百分比组成范围为:P2O5:55~65%;Al2O3:16~20%;Li2O:0~10%;MgO:0~10%;(Li2O+MgO):8~17%;BaO:0~5%;B2O3:2~3%;(La2O3+Y2O3+Nb2O5+Sb2O3):1~4%;SiO2:5~10%;Nd2O3:0.5~3.0%;其中(Al2O3+B2O3)/(Li2O+MgO+BaO)=1。该磷酸盐激光钕玻璃具有较低的热膨胀系数和较高的热导性,适中的受激发射截面和高的荧光寿命。该组分的激光钕玻璃适合进行表面化学增强处理,可大幅度提高其耐热冲击性,可用于高平均功率固体激光系统中。

    磷酸盐激光玻璃表面酸处理缓冲液及处理方法

    公开(公告)号:CN101618948A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910055337.1

    申请日:2009-07-24

    Abstract: 一种磷酸盐激光玻璃的表面酸处理缓冲液及处理方法,该缓冲液由一种或两种弱酸及弱酸盐组成的缓冲体系以一定配比构成。该弱酸及弱酸盐的缓冲体系可以为:Cl 3 COOH、Cl 3 COONa缓冲体系,Cl 3 COOH、Cl 3 COOK缓冲体系,HF、NaF缓冲体系和HF、NH 4 F缓冲体系。该缓冲体系的优势为:在表面处理过程中保持H + 和F - 浓度不变或者变化较小,使它们对表面的腐蚀均匀且平稳,不像混合强酸那样对玻璃表面化学作用大,产生大的腐蚀坑,并且克服了强酸处理的随着酸浓度下降腐蚀效果下降的缺点和弱酸处理缓慢且效果不佳的缺点。

    一种耐氢氟酸侵蚀玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114634309B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210225054.2

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明提出了一种耐氢氟酸侵蚀玻璃及其制备方法,属于材料技术领域,按摩尔百分比计,其具体成分如下:P2O5 40‑75mol%;Al2O3 0‑30mol%;MgO+CaO+La2O3+Y2O3 0‑25mol%;B2O3 0‑30mol%。本发明提供的耐氢氟酸侵蚀玻璃材料比传统硅酸盐玻璃和石英玻璃具有更好的抗氢氟酸侵蚀性能;相比石英玻璃超高温熔炼或气相沉积方法制造,本发明采用高温熔炼方面制造,无需1800℃以上熔炉或专用气相沉积设备,因此制造成本低。因此,本发明提供的耐氢氟酸侵蚀的玻璃材料具有抗氢氟酸侵蚀性强,制造成本等优势,可在氟化工等领域得到广泛应用。

    一种耐氢氟酸侵蚀玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114634309A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210225054.2

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明提出了一种耐氢氟酸侵蚀玻璃及其制备方法,属于材料技术领域,按摩尔百分比计,其具体成分如下:P2O540‑75mol%;Al2O30‑30mol%;MgO+CaO+La2O3+Y2O30‑25mol%;B2O30‑30mol%。本发明提供的耐氢氟酸侵蚀玻璃材料比传统硅酸盐玻璃和石英玻璃具有更好的抗氢氟酸侵蚀性能;相比石英玻璃超高温熔炼或气相沉积方法制造,本发明采用高温熔炼方面制造,无需1800℃以上熔炉或专用气相沉积设备,因此制造成本低。因此,本发明提供的耐氢氟酸侵蚀的玻璃材料具有抗氢氟酸侵蚀性强,制造成本等优势,可在氟化工等领域得到广泛应用。

    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。

    光纤预制棒表面处理的混酸及处理方法

    公开(公告)号:CN103663988A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310511911.6

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 一种光纤预制棒表面处理的混酸及处理方法,该混酸由强酸、络合剂和纯水按一定配比构成。本发明强酸在表面处理过程中能有效去除预制棒表面的微裂纹以及杂质粒子,同时由于络合剂的存在使表面的腐蚀均匀且平稳。所采取的表面处理方法为:先用混酸在一定温度范围内处理掉细磨预制棒表面的凹陷层和微裂纹层,然后对预制棒进行抛光处理,最后再用稀释的混酸对抛光后的预制棒进行处理;该处理方法能最大限度去除光纤预制棒表面的微裂纹以及杂质粒子,使其在拉制光纤过程不会出现微裂纹扩展而断裂,并能有效清除表面杂质,达到提高光纤的强度、降低光纤的损耗的目的。

    磷酸盐激光玻璃表面增强的离子交换方法

    公开(公告)号:CN101811835B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010171291.2

    申请日:2010-05-11

    Abstract: 一种磷酸盐激光玻璃表面增强的离子交换方法,包括以下步骤:磷酸盐激光玻璃用4.0mol/L的NaOH溶液中在60℃处理50分钟并用去离子水洗净,在80℃用1.0mol/L氢氟酸缓冲液处理40分钟,常温下用去离子水洗涤并烘干;将配制的NaNO3、KNO3、Ba(NO3)2混合盐和样品放入离子交换器皿中;将所述的离子交换器皿及其样品在马弗炉内320-430℃下,保温12~16小时后,以80~100℃/小时的速率降温至50~100℃;取出样品用1.0mol/L盐酸处理后用去离子水洗涤后烘干。本发明使磷酸盐激光玻璃的机械性能很大提高,大幅提高在氙灯泵浦下的重复频率和热破坏阈值。

    一种稀土掺杂YAG晶体芯-玻璃包层复合光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN115180815B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210841939.5

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明提出了一种稀土掺杂YAG晶体芯‑玻璃包层复合光纤及其制备方法,属于复合光纤技术领域,包括以下步骤:1)包层玻璃的飞秒激光直写改性;2)包层玻璃的选择性化学腐蚀;3)稀土掺杂YAG晶体腐蚀成纤芯;4)包层玻璃和稀土掺杂YAG晶体芯的烧结。本发明方法制备的复合光纤比直接与空气相接触的稀土掺杂YAG晶体光纤,数值孔径小且损耗低,提高了输出激光质量和效率。而比共拉激光加热基座生长技术制备复合光纤方法、熔融芯拉丝法制备复合光纤方法的制备温度低很多,使YAG纤芯不会玻璃化以及包层玻璃与YAG纤芯不会发生互扩散以及化学反应,相较于这两种手段制成的复合光纤损耗更小,激光输出功率更高。

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