一种纳米Fe3O4修饰硅藻土的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107754757B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201710959451.1

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种纳米Fe3O4修饰硅藻土的复合材料其制备方法为:1)将硅藻土溶于氨水,通过搅拌使氨水充分浸渍硅藻土,形成硅藻土悬液;2)在所述硅藻土悬液中添加十二烷基苯磺酸钠,搅拌均匀;3)将草酸亚铁预溶于去离子水,形成悬浊液,将所述悬浊液缓慢滴加到搅拌均匀后的硅藻土悬液中,并再次搅拌均匀,得混合液;4)对所述混合液在60~100℃的条件下陈化处理3~9h,冷却后采用乙二醇与聚乙二醇组成的钝化液进行洗涤、过滤,低温烘干,得到纳米Fe3O4修饰硅藻土的复合材料。本发明所制备的材料比表面积大,对六价铬的吸附容大,还原效率高,制备方法简单,易于工业化制备和大范围推广。

    一种铒镱共掺磷酸盐玻璃与氟化镁晶体键合平面波导的制备方法

    公开(公告)号:CN109942209A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910336764.0

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种铒镱共掺磷酸盐玻璃与氟化镁晶体键合平面波导的制备方法,该制备方法包括以下步骤,(1)材料表面加工处理;(2)铒玻璃和氟化镁一面键合;(3)铒玻璃和氟化镁另一面键合;热处理过程中,处理温度设定铒玻璃不开裂的温度,通过在键合面上施加超常规的压力,增加键合界面的强度。解决Er:Yb:glass-MgF2二者键合时由于热膨胀系数差较大导致难以键合的问题。本发明实现了热膨胀系数差较大的铒镱共掺磷酸盐玻璃和氟化镁的键合,克服了现有技术存在的不足。

    一种高功率半导体叠阵空间合束的方法及装置

    公开(公告)号:CN109638649A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910031825.2

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种高功率半导体叠阵空间合束的方法及装置,采用填充二极管阵列之间的发光空隙,对单个半导体叠阵进行空间合束,因此将半导体叠阵发光区域总体分为上下两部分。将b个半导体阵列中的x个和y个,由y个阵列激光直接通过条纹镜透射区透射,而由x个阵列对应的激光通过条纹镜和反射镜反射后,再次透过条纹镜最下方透射区透射,与y个阵列产生的激光进行位置交换,并整体向下偏移,而a个阵列产生的激光通过反射镜和条纹镜反射区反射后,穿插在透射光间隔之中。通过移动阵列的个数,可增加条纹镜厚度,而空间合束的激光功率密度可成倍提高,对条纹镜的厚度无限制。本方法克服了半导体叠阵数量及功率的限制,从而实现高功率合束。

    一种1.5微米波长热键和复合激光晶体制备方法

    公开(公告)号:CN108823639A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810747488.2

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 一种1.5微米波长热键和复合激光晶体制备方法,属于激光晶体和固体激光技术领域。包括以下步骤:对铒玻璃和掺钴尖晶石的表面进行处理;材料表面加工处理后,再经过清洗、活化处理后,进行光胶,光胶好的晶体在常温环境下静置一段时间后,放入加热炉对得到的Er:Yb:glass-spinel进行热处理;热处理采用升温、降温按照“缓慢、阶梯式”的过程进行,同时还采用恒温过程。采用本发明方法得到的热键和复合晶体Er:Yb:glass-co:spinel做激光实验,能够得到1.5μm的激光输出。

    一种纳米Fe3O4修饰硅藻土的复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107754757A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710959451.1

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种纳米Fe3O4修饰硅藻土的复合材料其制备方法为:1)将硅藻土溶于氨水,通过搅拌使氨水充分浸渍硅藻土,形成硅藻土悬液;2)在所述硅藻土悬液中添加十二烷基苯磺酸钠,搅拌均匀;3)将草酸亚铁预溶于去离子水,形成悬浊液,将所述悬浊液缓慢滴加到搅拌均匀后的硅藻土悬液中,并再次搅拌均匀,得混合液;4)对所述混合液在60~100℃的条件下陈化处理3~9h,冷却后采用乙二醇与聚乙二醇组成的钝化液进行洗涤、过滤,低温烘干,得到纳米Fe3O4修饰硅藻土的复合材料。本发明所制备的材料比表面积大,对六价铬的吸附容大,还原效率高,制备方法简单,易于工业化制备和大范围推广。

    实现LD泵浦被动调Q铒玻璃激光器宽温度范围自适应性的方法

    公开(公告)号:CN104037603A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410279774.2

    申请日:2014-06-20

    Abstract: 实现LD泵浦被动调Q铒玻璃激光器宽温度范围自适应性的方法,属固体激光技术领域。其采用特殊波段(非晶体吸收峰值)范围的LD二级管作为泵浦源,并在激光器封装时充入惰性气体,使光学元件处在一个充满惰性气体的密闭环境中。在910nm—950nm的波长范围,不需要泵浦波长与铒玻璃的吸收波长精确的匹配,当泵浦光波长随温度变化发生漂移时,铒玻璃的吸收不会有太大变化,增强激光器对温度变化自适应性。本发明在激光器封装时充入惰性气体,使光学元件处在一个充满惰性气体的密闭环境中。可采用氩气、氦气,可有效防止或降低激光器处于“外冷里热”状态时,光学器件表面结霜现象的产生,增强激光器对温度变化的自适应性,同时也增强激光器对高湿度的自适应性。

    实现高斯光束整形半径随机锯齿光阑平均半径的确定方法

    公开(公告)号:CN102540473B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210001351.5

    申请日:2012-01-04

    Abstract: 实现高斯光束整形半径随机锯齿光阑平均半径的确定方法属于激光领域。首先确定光阑半径r,即r=a×(1+a1*rand(θ)),其中a为平均半径,取0.001~0.003m,a1为调制深度,为0.05,然后制作出不同平均半径的光阑进行实验并计算特征参数:填充因子、调制强度、光强对比度,最后从特征参数中确定最优的平均半径,得到a的大小范围为入射高斯光束束宽的60%。本方法通过使用半径随角度随机变化的锯齿光阑,并配合空间滤波器,相比于传统的调幅波纹锯齿光阑,提高了径向的光强填充因子和减弱调制强度。本发明可广泛用于激光器的光束整形和光强均匀化中,能够保证其具有较高的填充因子明显提高激光器储能物质的利用率、稳定性和输出功率。

    一种提高输出偏振特性的脉冲激光器

    公开(公告)号:CN102904154A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210387981.0

    申请日:2012-10-14

    Abstract: 本发明涉及一种提高输出偏振特性的脉冲激光器,属于激光技术领域,该激光器至少包括泵浦源、激光增益介质、可饱和吸收器件、腔镜。通过改变传统的半导体激光器经光纤耦合的非偏振泵浦方式,而采用偏振光泵浦实现脉冲激光器的线偏振输出,提高了输出偏振方向的稳定性。本发明无需在腔内插入偏振控制元件,因而不存在传统技术带来的插入损耗,具有结构简单、易于调节、工作稳定可靠的优点,解决了传统脉冲激光器输出偏振方向不稳定、不利于进行非线性频率变换、不利于进行与稳定线偏振有关的激光功率放大的问题。

    一种扫描式高精度傅立叶变换测量光谱的方法

    公开(公告)号:CN102095498B

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201010543824.5

    申请日:2010-11-12

    Abstract: 本发明是一种扫描式高精度傅立叶变换测量光谱的方法,属于计算机测量与光电子技术领域。本发明由嵌入式单片计算机、锁相倍频电路和液晶显示器组成。参考光的干涉信号经过放大倍频后,变成频率更高的脉冲信号去触发嵌入式计算机对被测光干涉信号的模数转换,然后进行傅立叶变换得到信号谱图在LCD上显示。再与参考光信号的频谱进行对比,可以计算出每一条被测光谱线的中心频率的准确值,并在LCD上显示。根据参考光干涉信号来触发被测光干涉信号的模数转换,可以完全抵消电机速度不稳定带来信号采集时基误差,使得光谱中心频率计算精确。通过嵌入式计算机完成信号采集、傅立叶变换、图形数字显示,使得光谱仪电子系统体积小、成本低、精度高。

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