一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114920460A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210477068.3

    申请日:2022-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用,包括:将玻璃原料进行熔制后,冷却成型,再进行退火,制备得到原始玻璃;原始玻璃组成摩尔百分比为(30‑60)SiO2‑(15‑40)B2O3‑(10‑40)ZnO‑(5‑20)Na2O‑(1‑10)Cs2O‑(1‑13)PbX2‑(1‑15)NaX‑(0.1‑10)YZ‑(0‑0.1)AgCl,X为Br3+、Cl3+或I3+,Y为Cd2+、Pb2+或Zn2+,Z为S2‑或Se2‑或Te2‑;将原始玻璃进行加热处理,得到双相量子点微晶玻璃。本发明双相量子点微晶玻璃具有双峰可调特性,能够应用于玻璃/光纤照明显示、可调谐激光器、X射线探测等领域。

    一种钬镱共掺微球腔激光器及制备方法

    公开(公告)号:CN108390251A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810116351.7

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种钬镱共掺微球腔激光器及制备方法,属于激光器领域,包括锥形光纤,钬镱微球和泵浦光源;锥形光纤的中部具有锥区;钬镱微球含有钬离子与镱离子;钬镱微球在锥区与锥形光纤耦合;泵浦光源为980nm激光,泵浦光源固定在锥形光纤一端。本发明采用含有钬离子和镱离子的微球,提高了光效率,提高了品质因数,降低了阈值,整体减小了激光器的体积,扩大了应用范围,有利于设备的微型化。

    具有长余辉下转换发光特性的无色透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN105481250B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201510889044.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明提供的是一种具有长余辉下转换发光特性的无色透明微晶玻璃。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质的摩尔百分配比化学组成为(20‑40)GeO2‑(20‑40)M2O3‑(10‑60)ZnO‑(5‑20)La2O3‑(5‑20)Li2O,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%,其中M=B或Ga;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1‑2mol.%MnO和0.1‑3mol.%Yb2O3。本发明制备的玻璃透明度高、物理化学性能稳定且制备工艺简单,可作为晶硅太阳能电池上盖板玻璃,解决无日光照射条件下太阳能电池也能持续工作的问题,为提高太阳能电池使用效率和光电转换效率提供了一种新思路和技术手段。

    一种全自动光纤熔融拉锥机
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119310681A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411813336.X

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种全自动光纤熔融拉锥机,包括光纤供给系统、拉锥机构、封装点胶系统、光功率探测装置和转运模块,光纤供给系统用于将光纤卷中的光纤呈直线状抽出,并在两个位置去除涂覆层,所述光纤卷的固定端连接光源,转运模块用于将光纤上其中一个去除涂覆层的位置转运到拉锥机构;拉锥机构用于将至少两个光纤合并后进行熔融拉锥,拉锥时最后放入的一根光纤与光纤卷相连;封装点胶系统用于在完成拉锥后,将U型槽包裹住拉锥区域并点胶固定;光功率探测装置用于将光纤上另一个去除涂覆层的位置进行切断后放置到光功率检测探头处,本发明可以实现光纤的自动供给、自动转运、自动拉锥、自动封装点胶等操作,所有动作自动化完成,加工效率高。

    一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN112723749B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110233731.0

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法,含有微晶相KLa1‑xGdxF4:Ce3+,其中x=0~1,激活离子为Ce3+。发明通过传统玻璃的制备方法,和热处理的方式制备出微晶玻璃。成功地在热处理过程中实现了Gd离子部分取代KLaF4中的La,析出KLa1‑xGdxF4:Ce3+晶体,这不仅增大了微晶玻璃的密度,且Gd在晶体中可作为敏化剂提高离子间的能量迁移效率。所制备的微晶玻璃光输出能力得到显著提升,在X射线激发下荧光的发光强度明显高于商用闪烁晶体BGO。

    一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423615B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN201910602962.7

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法,所述单颗粒纳米晶体为核壳结构,由内到外依次为内核、第一壳、第二壳、第三壳、第四壳;所述内核、第二壳和第四壳为发光壳,所述第一壳和第三壳为惰性壳;所述三种发光壳内分别含有Yb3+/Tm3+、Er3+或Nd3+/Yb3+/Er3+离子,所述发光壳在激光的作用下分别辐射出红、绿、蓝三种颜色光;本发明采用一锅法连续热注射不同组分壳层原液,相对传统的分次热注射方法而言,大幅节省合成多层核‑壳结构纳米颗粒所需的时间;通过构建“核‑多壳”结构,抑制浓度淬灭及发光颜色串扰,实现高效纯色的三基色发光;纳米晶具备实时全色域的颜色调节能力,调节方法简便。

    一种V型特种光纤的微量液体折射率测量装置与制备方法

    公开(公告)号:CN110006846B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910316116.9

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明提供一种V型特种光纤的微量液体折射率测量装置与制备方法,V型槽光纤的一端依次连接光纤、宽谱光源,V型槽的另一端依次连接光纤、光谱分析仪,V型槽光纤为轴向开口为α的特种光纤,在光纤预制棒的轴向开矩形槽;开槽后的光纤预制棒放入光纤拉丝塔中,拉制出具有开口角度α的V形槽光纤;连接仪器,使用下端接有锥形蚀刻毛细纤维管的微型注射分配器向V型槽中注入待测液体;分析光谱仪中的光谱变化,得到待测液体的折射率。本发明减少了特种光纤的工艺步骤,提高了制造工艺的可靠性,作为新型折射率传感器,使用极少量待测物质即可完成测试,可用于测量匹配液的折射率,也可以为生物细胞的快速检测提供有效基础数据。

    一种钙钛矿量子点闪烁微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN113213766A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110612072.1

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿量子点闪烁微晶玻璃及制备方法,闪烁微晶玻璃以CsPbBr3量子点为发光中心,以碲酸盐玻璃作为包覆基质,所述闪烁微晶玻璃的玻璃基质的原料摩尔组成为:TeO2:50‑95%;M2O3:1‑20%,M=B、Al、Ga或In;ZnO:0‑20%;CsBr:1‑15%;PbBr2:1‑15%;在玻璃基质中掺入Ag+作为晶核剂,Ag+的掺杂浓度摩尔比为0.1‑1%。本发明制备工艺简单,易实现大尺寸制备,可重复性高,化学组分可调,熔融温度低,具有优异的光稳定性,更高的玻璃密度和折射率,优良的高能射线截止能力,有助于实现高信噪比辐射探测,可用于X光剂量计等闪烁发光器件。

    一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN112723749A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110233731.0

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种含有闪烁纳米晶体的高透明微晶玻璃及制备方法,含有微晶相KLa1‑xGdxF4:Ce3+,其中x=0~1,激活离子为Ce3+。发明通过传统玻璃的制备方法,和热处理的方式制备出微晶玻璃。成功地在热处理过程中实现了Gd离子部分取代KLaF4中的La,析出KLa1‑xGdxF4:Ce3+晶体,这不仅增大了微晶玻璃的密度,且Gd在晶体中可作为敏化剂提高离子间的能量迁移效率。所制备的微晶玻璃光输出能力得到显著提升,在X射线激发下荧光的发光强度明显高于商用闪烁晶体BGO。

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