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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 546 毫秒
1.
本文通过对浇铸芯料玻璃时的粘度及皮料管内壁温度的控制,用连续浇铸芯、皮料的旋转法制取了芯皮比小于1:2.5的小芯径氟化物玻璃预制棒,给出了所用的掺钕氟化物芯皮玻璃的组成、物理性能及用此预制棒拉制成光纤的一些性能。该光纤的荧光光谱表明,此工艺还可为光纤有源器件的研制提供氟化物玻璃基质材料。  相似文献   

2.
以磷酸盐料浆、空心微珠与空心石英纤维为主要原材料,采用铺层法制备了一种承载/隔热一体的复合材料。并采用热重法(TG)测试了磷酸盐基浆料和石英纤维1000℃失重;用扫描电子显微镜(SEM)观察了磷酸盐与空心玻璃微珠、空心石英纤维界面结合情况及其复合材料的微观形貌;用拉力机测试了复合材料的常温及高温弯曲强度;用阿基米德法测试了复合材料的密度。结果表明:磷酸盐料浆和空心石英纤维均具有优异的耐热性能,磷酸盐与空心玻璃微珠及空心石英纤维界面结合强度高,所制备的复合材料高温处理后仍能保持较高的机械强度。  相似文献   

3.
3.2磷酸盐乳浊玻璃为了防止氟化物的污染和利用磷灰石(apatite)等天然矿物原料,在工业生产中已广泛应用磷酸盐乳浊玻璃。磷酸盐乳浊玻璃是在硅酸盐和硼硅酸盐玻璃基础成分中析出磷酸盐的晶粒而乳浊的。理想的磷酸盐晶体应为小球状分布,如图9所示。但如温度...  相似文献   

4.
多组份玻璃光纤及其制品玻璃光学纤维是由高折射率的多组分玻璃作芯料和低折射率的多组分玻璃作包层所构成。当光线经折射进入光学纤维后,在芯料和皮层的界面上发生多次全反射,将光能由一端传至另一端,实现光的传导。由于光纤具有弯曲性和柔软性,其传导的光线就能随意...  相似文献   

5.
叙述了用多晶氧化铝纤维和高铝纤维制成的混合纤维段制品的生产工艺。该制品是一种能在1350℃长期使用的隔热新材料,它用在全电加热玻璃窑供料道后,玻璃液温度稳定,料滴温度长期控制精度可达±1℃,成品率上升到96.6%,能耗降低。  相似文献   

6.
含镓氟化物玻璃研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
含镓氟化物玻璃具有较其它氟化物玻璃更宽的红外透过范围和更低的声子能量,显示出其是一种优质的激光基质材料.特别是它们在光存储系统、光通信系统、激光医疗仪器和传感器等方面的应用潜力很大.因此,含镓氟化物玻璃逐渐成为这一领域研究的热点.在本文中简述了含镓氟化物玻璃在成玻系统、热稳定性、光学性质等方面的研究进展.  相似文献   

7.
包边技术是提高大尺寸激光玻璃饱和增益系数的关键技术.采用传统的方法熔制玻璃,研究了P2O5含量对P2O5-Al2O3-B2O3-CuCl-Na2O-ZnO磷酸盐包边玻璃的折射率、热膨胀系数、玻璃转变温度、膨胀软化温度以及化学稳定性的影响.结果表明:当P2O5的摩尔分数为60%左右,玻璃样品具有最高的折射率(1.5220)、最低的玻璃转变温度(352.4℃)、较好的化学稳定性[0.52mg/(cm2·d)]和适宜的热膨胀系数(128.427×10-7/℃),是用作钕磷酸盐激光玻璃硬包边的理想材料.  相似文献   

8.
一、引言氟化物玻璃是一类新型的红外导光材料,它具有导光固有损耗低,化学稳定性好、不潮解、久置不失透、转变温度适中、能透过中红外光波等特点,目前被认为是未来最佳的红外光纤材料。除用作红外光纤材料外,氟化物玻璃还是一种优异的红外玻璃材料和固体激光基体材料,具有许多人们梦寐以求的特性。因此,自它开发以来,世界各国都竞相研制。虽然氟化物玻璃有着许多优良特性,但大多数氟化物不易形成玻璃态或成玻条件极为苛刻。有时,即使能成玻璃,在加工时也易引起反玻璃化。因此要得到质地优良、性  相似文献   

9.
通过一系列有效的组分调节,研制出一种无氟磷酸盐玻璃来替代原美国专利上提出的精密模压用含氟磷酸盐玻璃。性能测试表明:这种无氟磷酸盐玻璃在保持 一定化学稳定性的基础上,不仅比原含氟磷酸盐具有更低的玻璃转变温度,而且还具有含氟磷酸盐玻璃所没有的相当好的耐辐照性能。  相似文献   

10.
国内部分9 2001 中国玻璃的研究和发展。千福熹(中国科学院上 海光学精密机械研究所)。9 2002 磷酸盐、氟磷酸盐和氟化物玻璃中过渡金属离子 的顺磁共振研究。 1 .Cr3干、Mos, 1 .Co卜、NiZ+ 邓和、刘慧民、千福熹(中国科学院上海光学精 密机械研究所)。9 2003 Cu,+在钠砚硅酸盐玻璃中的吸收光谱与顺磁共振 的研究。沈定坤、王开泰、黄熙怀、陈幼新、柏金花 (中国科学院上海硅酸盐研究所)。9 2004 钠翻硅酸盐玻璃结构模型的研究。肖绍展(北京 玻璃研究所),郭全中(中国科学院物理研究所)9 2005 硒一砷玻璃的径向分布函数。印保忠、林树智…  相似文献   

11.
一、概况 纤维光学是指将二种折射率不同的玻璃(即折射率高的芯料与折射率低的皮料)拉成直径很小(0.005~0.1mm左右)的玻璃细丝,用以传递光或图象的一种光学系统。 皮料一般用普通玻璃,芯料则用光学玻璃做成,因考虑光大部分从内芯通过,光学玻璃要比一般玻璃透明度好,而且均匀。  相似文献   

12.
罗丹明6G染料掺杂玻璃的制备及光谱特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
解决了铅-锡-氟磷酸盐玻璃中存在的分相问题,设计了较了的玻璃组分。研究了三种不同组分的罗丹明6G染料掺杂的铅-锡-氟磷酸盐玻璃。实验证明,将。罗丹明6G染料掺入而未损失其光学活性。  相似文献   

13.
冶金炉渣磷酸盐容量指数与碱度的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文总结了磷在炉渣中的存在形式和磷酸盐容量的概念,评价了几种表示炉渣碱度的方法,引入类似于磷酸盐容量的磷酸盐容量指数.在此基础上研究了1300~1650℃时203组平衡条件下各种渣系炉渣磷酸盐容量指数CPI与光学碱、氧离子摩尔分数、Bell比率之间的关系.结果表明:平衡实验条件下炉渣磷酸盐容量指数与炉渣碱度有较好的对应关系,特别是对光学碱度,当Fe2O3、FeO的光学碱度选用由电负性得出的0.48和0.51时,炉渣磷酸盐容量指数与光学碱度之间的关系更明显.  相似文献   

14.
信箱     
请谈谈玻璃的乳浊剂。 答 玻璃的乳浊剂一般有氟化物,硫化物、氯化物及磷酸盐等,而以氟化物的应用最为广泛。常用的氟化物有氟硅酸钠、冰晶石、萤石等。实验证明,氟化物乳浊玻璃的乳浊性,是由于玻璃中形成的NaF、CaF_2等一类的晶体对光散射的结果。玻璃的乳浊性能主要决定于玻璃中乳浊粒子的大小和数  相似文献   

15.
翠玉玻璃餐具是在传统玻璃陶瓷基础上的一种技术突破,以氟化物的晶粒乳浊为主,磷酸盐分相乳浊为辅的两种乳浊形态共存的新型微晶玻璃。本次的研制包括前期在试验炉的实验和后期的量产过程。在前期突破三个方面的内容:对析晶过程中晶粒直径的大小与析晶数量进行控制,获得表观细腻柔和的玉质效果;进行降低膨胀系数的优化调整,提高产品的耐热性能;通过加入还原剂对与色料反应,形成稳定价态,获得稳定的翠绿色系。在后期量产中,通过工艺的调节,获得离心产品的生产所需的料性;并对产品进行双面抛光改进,最终获得光泽面高的翠玉产品。  相似文献   

16.
<正> Sandia国家实验室正在开发一种新的磷酸盐玻璃。这种玻璃可起电绝缘器的作用,并能密封绝缘铝合金、不锈钢和铜。该品的潜在用途包括用于真空管和电缆接头,这一用途目前正引起工业界的极大重视。这种接头价格低廉,重量仅为不锈钢和硅玻璃套管的一半。磷酸盐玻璃可在350℃-450℃下使玻璃—金属隔绝。该温度大大低于与传统的硅酸盐形成同样键所需的温度。这种玻璃经改制后其热膨胀系数可适应它们所绝缘的金属热膨胀。调整五氧  相似文献   

17.
《工程塑料应用》2007,35(5):53-53
日本帝人化学公司开发出两类创新的聚碳酸酯树脂,品名为SP和SD。这两种树脂兼具高折射指数和低光学张力。其中折射指数高、光学张力低和流动性高的SP系列品于3月上市。SD则于2006年初投入工业生产,其玻璃转化转变温度超过180℃。  相似文献   

18.
用于光盘记录介质的“偶氮染料聚合物”复合材料   总被引:4,自引:1,他引:3  
由噻唑类偶氮料和硝化纤维组成的复合材料涂于玻璃载体上可用作光盘记录介质,测定这一记录介质的光学性质和物理性质,表明其具有良好的记录灵敏性和读写特性。  相似文献   

19.
采用干法(稀土氧化物与无水HF气体高温反应)合成Nd∶LiYF4(Nd∶YLF)多晶料。通过X射线衍射仪对多晶料的物相结构进行表征,确定了多晶料合成最佳工艺参数。发现稀土氟化物原料中氧化物杂质的存在对生长晶体有很大影响,直接采用未经处理的氟化物原料生长晶体,会在晶体表面出现白色包裹物。因此,在HF气氛下,经1 200℃热处理才能去除残留在氟化物原料中的氧化物杂质,保证生长晶体的质量。实验确定了生长YLF晶体的最佳组分配比是LiF与YF3的摩尔比为53∶47。以最佳组分配比,采用提拉法生长了Nd∶YLF晶体。结果表明:以最佳组分配比生长的Nd∶YLF晶体具有高的纯度和光学性能;在808nm二极管激光器泵浦下,位于1 047和1 053nm处的发射峰(4 F3/2→4 I11/2)均有较强的荧光发射。  相似文献   

20.
通过对晶态与非晶态偏磷酸盐所进行的一系列物理化学、光学性质的测定结果加以分析和对比后,推测和比较了两者的结构状态,并指出在磷酸盐玻璃中由于磷氧四面体[PO_4]~(3-)内存在一个断键的双键氧,致使玻璃在某些性质上显著区别于硅酸盐玻璃。  相似文献   

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