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公开(公告)号:CN110277728A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910561025.1
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于少模光纤可饱和吸收体的被动锁模光纤激光器,涉及超短光纤激光器领域。所述被动锁模光纤激光器采用环形腔结构,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、非保偏隔离器、偏振控制器、少模光纤可饱和吸收体和耦合器。其中,少模光纤可饱和吸收体由依次熔接的输入单模光纤、少模光纤、输出单模光纤组成,其可饱和吸收特性是利用少模光纤中的非线性多模干涉效应。本发明被动锁模光纤激光器采用的可饱和吸收体是真正的全光纤可饱和吸收体,具有成本低、结构简单、损伤阈值高等优点,极大地提高了锁模光纤激光器的稳定性,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107230927B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710517299.1
申请日:2017-06-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SMF‑SIMF‑GIMF‑SMF光纤结构的2μm锁模光纤激光器,激光器为环形腔结构,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、非保偏隔离器、偏振控制器、作为锁模器件的全光纤可饱和吸收器件、及作为输出的耦合器;所述的全光纤可饱和吸收器件由依次熔接的输入单模光纤、阶跃多模光纤、渐变多模光纤、输出单模光纤组成。本发明激光器锁模机制是利用多模光纤中的非线性多模干涉效应,具有全光纤结构、高损伤阈值、锁模自启动性、高稳定性和结构紧凑等特点,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107601869B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201710768461.7
申请日:2017-08-31
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,具体涉及一种Yb敏化的环保型锗碲酸盐发光玻璃及其制备方法。所述玻璃由以下原料组分制备:GeO2、Mo‑V‑Te‑Nb‑O催化剂废料、Na2O、BaF2、YbF3或Yb2O3、MF3或M2O3、M为稀土发光离子。本发明采用Mo‑V‑Te‑Nb‑O催化剂废料替代氧化碲,在降低熔制温度的同时能够有效的改善氧化碲造成锗碲酸盐玻璃机械性能下降的问题,获得的稀土掺杂环保型锗碲酸盐玻璃在980nm波长的激光二极管泵浦下可以获得良好的可见、近红外和中红外荧光,同时物理化学性质优良,热稳定性好,参数ΔT≥170℃,玻璃维氏硬度大于680kgf/mm2。
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公开(公告)号:CN107154576B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710517270.3
申请日:2017-06-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SMF‑SIMF‑GIMF‑SMF光纤结构的2μm耗散孤子锁模光纤激光器,激光器为环形腔结构,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、非保偏隔离器、偏振控制器、用于色散补偿的高数值孔径光纤、作为锁模器件的全光纤可饱和吸收器件、及作为输出的耦合器;所述的全光纤可饱和吸收器件由依次熔接的输入单模光纤、阶跃多模光纤、渐变多模光纤、输出单模光纤组成。本发明激光器是利用多模光纤中的非线性多模干涉效应实现锁模,再通过引入色散补偿光纤实现耗散孤子输出,具有全光纤结构、高损伤阈值、高稳定性和结构紧凑等特点,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106140241B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610466170.8
申请日:2016-06-23
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种氧离子表面调控的纳米g‑C3N4有机光催化剂及其制备方法和应用。该可见光催化剂以多孔g‑C3N4二维有机纳米片为基体,并通过氧离子对其进行表面改性获得。本发明提供的氧离子表面调控纳米g‑C3N4有机光催化剂中,催化剂表面氧离子明显改变了其晶体结构,电子结构及光催化活性,使得氧化后的纳米g‑C3N4材料在可见光照射下对罗丹明B的光催化活性大幅增强。实验表明,本发明提供的纳米氧化g‑C3N4催化剂的可见光催化活性是纯相g‑C3N4光催化剂的2.5~3.5倍。此外,本发明提供的制备方法及实验条件温和,操作简单,利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN106140241A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610466170.8
申请日:2016-06-23
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/24 , B01J35/004 , B01J37/12 , B01J37/343 , C02F1/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种氧离子表面调控的纳米g‑C3N4有机光催化剂及其制备方法和应用。该可见光催化剂以多孔g‑C3N4二维有机纳米片为基体,并通过氧离子对其进行表面改性获得。本发明提供的氧离子表面调控纳米g‑C3N4有机光催化剂中,催化剂表面氧离子明显改变了其晶体结构,电子结构及光催化活性,使得氧化后的纳米g‑C3N4材料在可见光照射下对罗丹明B的光催化活性大幅增强。实验表明,本发明提供的纳米氧化g‑C3N4催化剂的可见光催化活性是纯相g‑C3N4光催化剂的2.5~3.5倍。此外,本发明提供的制备方法及实验条件温和,操作简单,利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN110075849A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910482974.0
申请日:2019-06-04
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种具有Al空位的CoFeAl复合金属氢氧化物及其制备方法和应用。本发明的钴铁铝氢氧化物电催化剂采用Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Al(NO3)3·9H2O制成,制备方法如下:将Co(NO3)2·6H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Al(NO3)3·9H2O加入无水乙醇中搅拌并加入NH4OH和去离子水混合液体,完全溶解后获得半透明橙黄色溶液,将半透明橙黄色溶液转移到反应釜中进行水热反应,反应釜自然冷却并得到下层沉淀物,分别用乙醇和去离子水对下层沉淀物进行洗涤,然后将下层沉淀物烘干并获得CoFeAl-LDH,将CoFeAl-LDH加入至NaOH溶液中洗涤,并获得具有Al空位的钴铁铝氢氧化物。用本制备方法制备的具有Al空位的钴铁铝氢氧化物应用于电催化分解水时提升了分解水的效率,且本制备方法提升了钴铁铝氢氧化物配方组分的利用率。
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公开(公告)号:CN107651858A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710909602.2
申请日:2017-09-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种具有NV色心发光的纳米金刚石/碲锗酸盐玻璃,其组分包括:TeO2,GeO2,ZnO,脱硝催化剂废料,Na2O,纳米金刚石。是先通过对纳米金刚石高温退火,获得NV色心,再通过分段熔融法制得。本发明的复合玻璃NV色心发光强度强,玻璃熔制温度低,玻璃转变温度在341℃~380℃,玻璃的折射率(2.30~2.34)与金刚石的折射率相接近,具有良好的热稳定性能,是一种非常具有前景的高光学质量玻璃;本发明利用废弃的脱硝催化剂废料增强玻璃的硬度和改善玻璃热稳定性性能,制备方法简便,周期短,并且掺杂纳米金刚石浓度大,有望应用在基于NV色心的量子通讯器件和各种高灵敏物理量探测器上,并且可能实现其集成化应用。
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公开(公告)号:CN107154576A
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201710517270.3
申请日:2017-06-29
Applicant: 中国计量大学
CPC classification number: H01S3/067 , H01S3/06708 , H01S3/06791 , H01S3/094042
Abstract: 本发明公开了一种基于SMF‑SIMF‑GIMF‑SMF光纤结构的2μm耗散孤子锁模光纤激光器,激光器为环形腔结构,包括泵浦源、波分复用器、增益光纤、非保偏隔离器、偏振控制器、用于色散补偿的高数值孔径光纤、作为锁模器件的全光纤可饱和吸收器件、及作为输出的耦合器;所述的全光纤可饱和吸收器件由依次熔接的输入单模光纤、阶跃多模光纤、渐变多模光纤、输出单模光纤组成。本发明激光器是利用多模光纤中的非线性多模干涉效应实现锁模,再通过引入色散补偿光纤实现耗散孤子输出,具有全光纤结构、高损伤阈值、高稳定性和结构紧凑等特点,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110768094A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911181641.0
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种基于锥形多模光纤可饱和吸收体的锁模光纤激光器,采用全光纤结构,由泵浦源,波分复用器,增益光纤,非保偏隔离器,光偏振控制器,光纤耦合器,锥形多模光纤可饱和吸收体组成。其中,可饱和吸收体的特性由拉锥的渐变折射率多模光纤决定,由于其非线性多模干涉效应的存在,光强强的部分的光保持在基模模式,通过纤芯传播,而光强弱的部分的光以高阶模式的光偏离纤芯,进入包层而被衰减,导致锥形多模光纤具有光强相关的特性损耗关系,使得脉冲的两翼被损耗而峰值处能够通过,从而得到超短锁模脉冲。本发明采用锥形多模光纤可饱和吸收体,得到一种全光纤结构的锁模脉冲激光器,具有成本低、结构简单、损伤阈值高等优点,值得推广使用。
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