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公开(公告)号:CN103241937B
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201310169723.X
申请日:2013-05-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03B37/012 , C03B19/02
CPC classification number: C03B37/01268
Abstract: 本发明基于挤管法制备预制棒过程中退火工序的问题,设计了一种特种光纤预制棒浇注模具及其调节装置。它主要是由浇注模具、模具调节架两部分组成,浇注模具由圆形预制棒浇注模具、D形预制棒浇注模具、方形预制棒浇注模具三种不同形状,以满足不同包层形状预制棒的制备需要。模具调节架包含模具夹具、连接杆、轴承、摇杆、角度控制孔等组成,能有效对浇注过程进行调节。通过将浇注模具、模具夹具、调节架系统三个部分的巧妙结合,实现了预制棒浇注过程中操作的可调性和灵活性。浇注好的预制棒可直接放进退火炉中进行退火,有效提高了预制棒的制备工艺,并保证了操作的简便性和安全性。
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公开(公告)号:CN103739607A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410029109.8
申请日:2014-01-22
Applicant: 无锡方圆环球显示技术股份有限公司 , 南京邮电大学
IPC: C07D487/14 , C09K11/06 , H01L51/54
CPC classification number: C07D487/14 , C09K11/06 , C09K2211/1051 , C09K2211/1059 , C09K2211/1092 , H01L51/0068 , H01L51/0071 , H01L51/0072
Abstract: 本发明涉及一种基于三并咔唑多臂结构红光材料及其制备方法与应用,更具体来说是以三并咔唑为核,以噻吩-苯并噻二唑衍生物以及其他一些芳基化合物作为臂的星型寡聚物,并在其烷基链进行修饰,并实现其在极性溶剂中的溶解性并和在光电领域的应用。其通式结构如下式I所示:本发明中设计的材料通过Suzuki反应合成单体,原料价廉,合成方法简便。该类材料表现出优异的发光性能、高热稳定性能以及光谱热稳定性能,在有机电致发光、有机太阳能电池等领域有重要的应用潜力。利用本发明的材料制备的电致发光器件在亮度、发光效率、耐电压稳定性等方面获得了令人满意的结果。
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公开(公告)号:CN103043904A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310005385.6
申请日:2013-01-08
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种长荧光寿命掺镱氟磷酸盐玻璃及其制备方法,其各组分的摩尔百分比含量为:P2O5:10–20mol%,AlF3:25-35mol%,CaF2:20-35mol%,RF:10-15mol%,R’F2:7-25mol%,上述组分和为100mol%,Yb2O3按照重量比外掺3wt%,R为Li+、Na+或K+,R’为Mg2+、Sr2+、Ba2+或Zn2+;其制备方法如下:在手套箱中按配方称取生料,混合均匀后加入到石墨坩埚中,并向坩埚中加入四氯化碳;用高频炉加热至900~1100度,保温45min;最后,关闭高频炉,迅速降至室温,取出玻璃置于马弗炉中退火。本发明的玻璃具有较好的增益性能,荧光寿命高达2.25ms,受激发射截0.8pm2,增益系数1.8ms×pm2,羟基吸收系数αOH小于0.3cm-1。
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公开(公告)号:CN102751645A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210248212.2
申请日:2012-07-18
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/02
Abstract: 本发明涉及高功率光纤激光器中光纤夹具的设计与制作,尤其是一种针对超短光纤的五维精密微调夹具。它由连接杆和夹持件两部分组成,其中连接杆上具有夹持杆,可以插入五维精密调节架上的夹具孔内;夹持件上有两个可以放置圆柱光纤夹具的夹具孔,夹持件的右侧加工成散热片形状,圆柱光纤夹具中心开有圆柱光纤槽以放置光纤,通过调节五维精密调节架从侧面实现对超短光纤的精密调节。本发明结构简单,制造方便,实现了超短光纤的微调,可极大的缩短调节时间,提高光纤的耦合效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN103539359B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310451517.8
申请日:2013-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法,涉及固体激光材料领域。本发明是由稀土掺杂氟化物微纳晶与氟磷酸盐玻璃按一定比例通过湿法球磨均匀混合后,在一定温度制度下进行热处理而制备的一种新型复合激光材料。该复合激光材料中含有质量百分比为70~95%的氟磷酸盐玻璃和5~30%的稀土掺杂氟化物微纳晶体。这种复合材料结合了稀土离子在氟化物微纳晶中良好的发光性能和玻璃本身的组分易于调整、低成本、易于大尺寸制备的优点。该微纳晶体-玻璃复合材料适用于做近红外波段的激光增益介质材料。
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公开(公告)号:CN103539359A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310451517.8
申请日:2013-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了稀土掺杂氟化物微纳晶-氟磷玻璃复合材料及其制备方法,涉及固体激光材料领域。本发明是由稀土掺杂氟化物微纳晶与氟磷酸盐玻璃按一定比例通过湿法球磨均匀混合后,在一定温度制度下进行热处理而制备的一种新型复合激光材料。该复合激光材料中含有质量百分比为70~95%的氟磷酸盐玻璃和5~30%的稀土掺杂氟化物微纳晶体。这种复合材料结合了稀土离子在氟化物微纳晶中良好的发光性能和玻璃本身的组分易于调整、低成本、易于大尺寸制备的优点。该微纳晶体-玻璃复合材料适用于做近红外波段的激光增益介质材料。
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公开(公告)号:CN102751645B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210248212.2
申请日:2012-07-18
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H01S3/02
Abstract: 本发明涉及高功率光纤激光器中光纤夹具的设计与制作,尤其是一种针对超短光纤的五维精密微调夹具。它由连接杆和夹持件两部分组成,其中连接杆上具有夹持杆,可以插入五维精密调节架上的夹具孔内;夹持件上有两个可以放置圆柱光纤夹具的夹具孔,夹持件的右侧加工成散热片形状,圆柱光纤夹具中心开有圆柱光纤槽以放置光纤,通过调节五维精密调节架从侧面实现对超短光纤的精密调节。本发明结构简单,制造方便,实现了超短光纤的微调,可极大的缩短调节时间,提高光纤的耦合效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN103241937A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310169723.X
申请日:2013-05-10
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03B37/012 , C03B19/02
CPC classification number: C03B37/01268
Abstract: 本发明基于挤管法制备预制棒过程中退火工序的问题,设计了一种特种光纤预制棒浇注模具及其调节装置。它主要是由浇注模具、模具调节架两部分组成,浇注模具由圆形预制棒浇注模具、D型预制棒浇注模具、方形预制棒浇注模具三种不同形状,以满足不同包层形状预制棒的制备需要。模具调节架包含模具夹具、连接杆、轴承、摇杆、角度控制孔等组成,能有效对浇注过程进行调节。通过将浇注模具、模具夹具、调节架系统三个部分的巧妙结合,实现了预制棒浇注过程中操作的可调性和灵活性。浇注好的预制棒可直接放进退火炉中进行退火,有效提高了预制棒的制备工艺,并保证了操作的简便性和安全性。
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公开(公告)号:CN103043903A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310005354.0
申请日:2013-01-08
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种大发射截面掺镱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,BaO:4–10mol%,Al2O3:1-5mol%,P2O5:10-20mol%,ZrF4:15-25mol%,SrF2:12-15mol%,BaF2:13-18mol%,PbF2:15-20mol%,上述组分和为100mol%,Yb2O3按照重量比外掺1wt%。在该玻璃的摩尔百分比组成中加入:CaF25-10mol%、TeO25-10mol%、Bi2O35-10mol%或Nb2O55-10mol%。制备方法如下:按配方称取生料,充分混合均匀后加入石墨坩埚中;高频炉迅速升温至900~1000度保温30min;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4小时,然后以10℃每小时的降温速度退火至室温。本发明的玻璃具有较好的增益性能,受激发射截面1.29pm2。
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公开(公告)号:CN102659315A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201210159447.4
申请日:2012-05-22
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03C3/23
Abstract: 本发明为一种具有大受激发射截面、高热稳定性的掺镱碲酸盐系玻璃材料的设计及其制备。以镱掺杂的碲酸盐系玻璃总重量计,玻璃组分及相应的摩尔含量分别为:TeO2:50~70mol%,Nb2O5:5~15mol%,ZnO:5~20mol%,PbF2:2~6mol%,PbO:5~15mol%,ZrF4:1~6mol%,Yb2O3:0.1-10mol%。其制备方法采用传统的熔融法。通过Pb2+和Zr4+双离子的共掺以及两者掺杂含量的调整,得到的掺镱碲酸盐系玻璃成玻性能优良、热稳定性良好,并具有大的受激发射截面(1.48pm2)。本发明提出的掺镱碲酸盐系玻璃的制备工艺简单、易于操作、周期短、效率高,适用于规模化生产,该掺镱碲酸盐玻璃可应用于国防、通信等高科技领域。
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