一种光纤熔融拉锥方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119556402A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411812998.5

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种光纤熔融拉锥方法:在光纤卷的固定端连接光源,从光纤卷的活动端内依次抽出两根光纤,每根光纤上选取两个区域去除涂覆层,靠近光纤卷的去除涂覆层区域为第一光洁区域,另一个去除涂覆层区域为第二光洁区域;将两根光纤的第一光洁区域依次放置在拉锥机构上,且第一光洁区域两端分别固定在两个光纤夹持座上,并且使其中一根光纤与光纤卷之间保持连接状态;将两根光纤的第二光洁区域分别进行切断,并将两根靠近第一光洁区域一侧的断口分别放置在两个光功率检测探头上;通过火头对两个第一光洁区域的贴合处进行加热,加热过程中两个光纤夹持座反向移动进行拉锥;拉锥过程中,通过两个光功率检测探头对两根光纤的光强度进行实时检测。

    微晶闪烁玻璃阵列及闪烁体探测器

    公开(公告)号:CN116639873A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310592520.5

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本公开提供了一种微晶闪烁玻璃阵列及闪烁体探测器,涉及辐射探测技术领域。该微晶闪烁玻璃阵列,包括:至少一层微晶闪烁玻璃阵列,每层微晶闪烁玻璃阵列包括多个微晶闪烁玻璃,每一微晶闪烁玻璃包括玻璃基体和所述玻璃基体包覆的多个微晶;其中,微晶闪烁玻璃的制备过程包括将微晶融入玻璃中,制成每一微晶的材料包括闪烁体。由于微晶闪烁玻璃阵列中的闪烁体仅是以微晶的形式掺在玻璃中,所以制成微晶闪烁玻璃阵列所需的闪烁体少、成本低。进一步地,微晶闪烁玻璃中,玻璃包覆微晶为微晶提供了密封环境,使得微晶不易潮解,且由于玻璃的保护作用使得微晶闪烁玻璃的应用环境更加广泛。

    超大芯径的玻璃光纤以及制作方法

    公开(公告)号:CN116169546A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310043446.1

    申请日:2023-01-11

    Abstract: 本申请的实施例公开了一种超大芯径的玻璃光纤以及制作方法,所述超大芯径的玻璃光纤包括:多组分芯层玻璃和包层玻璃,其中:所述包层玻璃为圆柱形,且所述包层玻璃延长度方向设置有通孔;所述多组分芯层玻璃为圆柱形,且所述多组分芯层玻璃的形状与所述包层玻璃的通孔的形状相匹配,所述多组分芯层玻璃设置在所述包层玻璃的通孔内通过设置多组分芯层玻璃以及包层玻璃,制作工艺简单,且将多组分芯层玻璃设置在包层玻璃内,能够提高玻璃光纤的纤芯半径以及包层半径,进而提高了高功率单频窄线宽光纤激光器的受激布里渊阈值,解决了现有光纤存在的各种光学非线性效应和激光输出模式不稳定的问题。

    一种Ce3+掺杂镓硼钆闪烁玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115611514A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211369813.9

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种Ce3+掺杂镓硼钆闪烁玻璃及其制备方法和应用,包括主体组分、还原剂和外掺Ce3+;主体成分包括B2O3、Gd2O3、GdF3和X,B2O3、Gd2O3、GdF3、X摩尔百分比分别为B2O3(15‑45mol%),Gd2O3(10‑45mol%),GdF3(10‑50mol%),X(5‑30mol%);X为Ga2O3、SiO2、Al2O3、AlF3、BaO、BaF2中的一种或几种,玻璃主体组分之和为100mol%;还原剂摩尔百分比为0.5‑2mol%;外掺Ce3+摩尔百分比为0.5‑4mol%。本发明大幅度提高了闪烁玻璃的密度和光产额,降低高密度闪烁玻璃的制备成本。

    具有O波段激光发射性能的镍掺杂透明微晶玻璃微球激光器

    公开(公告)号:CN115189211A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210829696.3

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明公开了具有O波段激光发射性能的Ni2+掺杂透明微晶玻璃微球激光器制备及测试方法,属于微型激光器技术领域。本发明的Ni2+掺杂微晶玻璃微球腔的制备包括以下步骤:(1)在玻璃基质中外掺过渡金属Ni2+离子和稀土离子Yb3+,熔制得到前驱体玻璃;(2)将步骤(1)制备的前驱体玻璃研磨成粒径为0.1‑0.3mm的玻璃粉末,采用高温熔融法制成前驱体玻璃微球;(3)将步骤(2)制备的前驱体玻璃微球经原位析晶热处理,生成纳米晶相,制备得到Ni2+掺杂微晶玻璃微球腔。对步骤(3)制备的Ni2+掺杂微晶玻璃微球腔采用连续光泵浦锥形光纤耦合微球搭建光路并进行激光性能测试。本发明首次实现了Ni2+掺杂微晶玻璃微腔的制备及其在光纤通信低损耗O波段的激光有效发射。

    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:CN110006846A

    公开(公告)日:2019-07-12

    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Ce3+掺杂硅硼钆闪烁玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119977326A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510274513.X

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 一种Ce3+掺杂硅硼钆闪烁玻璃及其制备方法和应用,属于闪烁发光材料技术领域。该Ce3+掺杂硅硼钆闪烁玻璃,主体组分包括的成分及其摩尔百分比为:SiO2为5%、B2O3为25%、Gd2O3为25%、GdF3为40‑10%,X为5‑35%;X为MgF2、LiF、BaO、BaF2中的一种或几种,主体组分之和为100mol%;还原剂,按质量比,Ce3+掺杂硅硼钆闪烁玻璃:还原剂=(6‑2):1;外掺Ce3+的占主体组分的摩尔百分比为1%‑2%。制备的Ce3+掺杂硅硼钆闪烁玻璃具有高光产额、X射线成像分辨率和高密度闪烁玻璃的量子效率,并且降低了高密度闪烁玻璃的制备成本。

    高中子探测效率和高光产额玻璃闪烁体及其制法与应用

    公开(公告)号:CN119930150A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510107390.0

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 一种高中子探测效率和高光产额玻璃闪烁体及其制法与应用,属于闪烁体材料技术领域。该闪烁体包括主体成分和还原剂。主体成分各组分及其质量百分比为:SiO2 40‑60%、Li2O10‑22%、Al2O3 4‑10%、CeO2 4‑12%、MgO 2‑10%、XFn 0‑25%,X为碱性金属、碱土金属、硼族、稀土中的一种或几种,且XFn不等于0。玻璃闪烁体通过组分调控提高了中子探测玻璃闪烁体的闪烁性能,其光产额高达8000ph/MeV,达到BGO商业晶体水平,能量分辨率

    高密度Sn2+掺杂硅硼钆闪烁玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119638194A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411824898.4

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 一种高密度Sn2+掺杂硅硼钆闪烁玻璃及其制备方法和应用,属于闪烁发光材料领域。该高密度Sn2+掺杂硅硼钆闪烁玻璃,包括主体组分、还原剂和外掺Sn2+;主体组分包括SiO2、B2O3、Gd2O3、GdF3和X,X为Al2O3、AlF3、BaO、BaF2中的一种或几种;SiO2、B2O3、Gd2O3、GdF3和X的摩尔百分比为SiO2为5‑10mol%,B2O3为15‑30mol%,Gd2O3为25‑35mol%,GdF3为25‑35mol%,X为5‑15mol%;主体组分之和为100mol%;还原剂的摩尔百分比为0.5‑2mol%;外掺Sn2+的摩尔百分比为0.5‑2mol%;高密度Sn2+掺杂硅硼钆闪烁玻璃密度为6‑6.26g/cm3,光致发光量子效率75%‑90%,大幅度提高了闪烁玻璃的密度、光致发光量子效率和X射线成像分辨率,并且降低了高密度闪烁玻璃的制备成本。

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