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公开(公告)号:CN119904416A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411851743.X
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本申请公开一种芯玻璃酸蚀速率的检测方法及装置。本申请包括:获取样本微通道板坯板对应的初始端面图像和酸蚀端面图像序列,酸蚀端面图像序列包含多个酸蚀端面图像;在初始端面图像中选取多个目标微孔,根据每个目标微孔对应的位置坐标在多个酸蚀端面图像中截取每个目标微孔对应的微孔酸蚀图像序列,目标微孔对应的微孔酸蚀图像序列包含多个微孔酸蚀图像;基于预设数字散斑相关算法和每个目标微孔对应的多个微孔酸蚀图像确定每个目标微孔对应的多个面内运动速率场;将多个面内运动速率场中的最大运动速率值确定为样本微通道板坯板对应的目标运动速率值;根据目标运动速率值和预设数据表确定样本微通道板坯板对应的芯玻璃酸蚀速率。
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公开(公告)号:CN119887637A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411851800.4
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本申请公开一种光纤传像元件端面暗点检测方法及装置,涉及光纤传像元件检测技术领域。本申请包括:获取待检测光纤传像元件对应的多个端面图像,其中,多个端面图像为通过拍摄装置拍摄待检测光纤传像元件端面的不同区域得到的图像;基于多个预设窗口对每个端面图像进行二次窗口傅里叶变换处理,以生成每个端面图像对应的二次屏蔽图像,其中,二次屏蔽图像中包含多个闭合区域;根据每个二次屏蔽图像包含闭合区域的数量和每个闭合区域包含像素点的数量,确定每个端面图像包含暗点的数量和每个暗点对应的面积值。
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公开(公告)号:CN119270432A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411552711.X
申请日:2024-11-01
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种增压固化装置及方法,所述增压固化装置包括相互连接的中空的第一圆柱体结构及第二圆柱体结构,所述第二圆柱体结构设于所述第一圆柱体结构中,所述第二圆柱体结构的底部开设有通孔并与所述第一圆柱体结构的底部形成卡槽,所述卡槽上卡设有微孔固定板,所述微孔固定板具有多数个微孔。本发明通过施加正压的方式进行波移光纤与微孔板间的固化过程,以提高微孔固定板的固化结构强度。
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公开(公告)号:CN119126297A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411453608.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC: G02B6/08
Abstract: 本发明是关于一种数值孔径可调的耦合用光纤传像元件的制备方法及其应用,该制备方法,包括以下步骤:制备光纤传像元件:制备光纤面板或空心光纤光锥;紫外固化胶脱泡处理:将紫外固化胶倒入点胶针筒内,然后放入脱泡机内,排尽紫外固化胶内的气泡;填充紫外固化胶:将空心光纤面板或空心光纤光锥放置在垫套的台阶上,使用点胶机将脱泡后的紫外固化胶填充在垫套与杯套之间,静置,使紫外固化胶通过毛细血管作用流动到光纤面板或光纤光锥上表面,再使用紫外灯照射紫外固化胶使其固化,得到由紫外固化胶替代纤芯的光纤面板或光纤光锥。本发明的光纤传像元件数值孔径可调,用于耦合时,可提高耦合效率和耦合分辨率。
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公开(公告)号:CN119707303A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411624602.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿量子点玻璃及其制备方法和应用,其制备方法的步骤为:以氧化物质量百分比计,按照以下配方配置玻璃原料:SiO2:30~40%;H3BO3:20~30%;ZnO:15~20%;Cs2CO3:10~15%;PbX2:5~10%;以及,NaX:5~10%;其中,X为Cl、Br和I中的至少一种。将玻璃原料熔融后在350~450℃下退火,诱导CsPbX3量子点在玻璃基质内原位生长,得到钙钛矿量子点玻璃。本发明制备的钙钛矿量子点玻璃中,每个钙钛矿晶粒外圈都由无定形的玻璃组分包裹,有效避免接触水氧,提高钙钛矿量子点的长期稳定性;同时,钙钛矿量子点玻璃还具有高发光强度、高量子产率以及宽激发谱,紫外波段均可使钙钛矿量子点受激发光,应用于紫外探测器可实现高效探测紫外光。
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公开(公告)号:CN119596446A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411624593.9
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种紫外探测用光纤传像元件及其制备方法和应用,其制备方法的步骤包括:对光纤传像元件一端的横截面进行酸洗,使横截面处形成深度为10~50μm的微孔结构,得到酸洗光纤传像元件;光纤传像元件的纤芯采用易酸蚀材料,包层使用耐酸蚀材料;将CsX和PbX2溶解在有机溶剂中,得到前驱体溶液;其中,X为Cl、Br和I中的至少一种;加热前驱体溶液并通入气体,将气态的前驱体溶液带至微孔结构处,使前驱体溶液以气态的形式在微孔结构处发生反应生成CsPbX3量子点,填充微孔结构,得到填充光纤传像元件;以及,在填充光纤传像元件的填充面处安装保护窗,得到紫外探测用光纤传像元件,其具有高亮度、高分辨率的优点,能有效的提高紫外探测器的效率和分辨力。
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公开(公告)号:CN119904415A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411851700.1
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本申请公开一种芯玻璃酸蚀速率的检测方法及装置。本申请包括:获取样本微通道板坯板对应的初始端面图像和酸蚀端面图像序列;在初始端面图像中选取多个目标微孔,并根据每个目标微孔对应的位置坐标在多个酸蚀端面图像中截取每个目标微孔对应的微孔酸蚀图像序列,其中,目标微孔对应的微孔酸蚀图像序列中包含目标微孔对应的多个微孔酸蚀图像;基于预设光流算法和每个目标微孔对应的多个微孔酸蚀图像确定每个目标微孔对应的多个总光流运动场;将多个总光流运动场中的最大运动速率值确定为样本微通道板坯板对应的目标运动速率值;根据目标运动速率值和预设数据表确定样本微通道板坯板对应的芯玻璃酸蚀速率。
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公开(公告)号:CN119887638A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411851907.9
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本申请公开一种光纤传像元件端面暗点检测方法及装置,涉及光纤传像元件检测技术领域。本申请包括:获取待检测光纤传像元件对应的多个端面图像,其中,多个端面图像为通过拍摄装置拍摄待检测光纤传像元件端面的不同区域得到的图像;根据多个预设扩散矩阵对每个端面图像进行二次扩散处理,以生成每个端面图像对应的二次扩散图像,其中,二次扩散图像中包含多个闭合区域;根据每个二次扩散图像包含闭合区域的数量和每个闭合区域包含像素点的数量,确定每个端面图像包含暗点的数量和每个暗点对应的面积值。
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公开(公告)号:CN119730405A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411624575.0
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本发明提供一种X射线探测用光纤传像元件及其制备方法和应用,其包括:光纤传像元件;以及,量子点玻璃层,前述的量子点玻璃层设置在前述的光纤传像元件传像的一端;前述的量子点玻璃层采用CsPbX3量子点玻璃,X为Cl、Br和I中的至少一种;前述的CsPbX3量子点玻璃中,CsPbX3量子点表面覆盖玻璃基质。本发明提供的X射线探测用光纤传像元件,CsPbX3量子点表面覆盖玻璃基质,有效避免接触水氧,提高量子点的长期稳定性,且具有低的检测下限、高灵敏度,更加适于实用。
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公开(公告)号:CN119717124A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411624585.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC: G02B6/08 , G01T1/16 , G02B6/02 , C03C25/68 , C03C25/42 , C03C25/26 , C03C25/106 , C03C25/105 , C03C14/00
Abstract: 本发明提供一种高分辨率X射线探测用光纤传像元件及其制备方法和应用,其中,高分辨率X射线探测用光纤传像元件的制备方法的步骤包括:对光纤传像元件一端的横截面进行酸洗,使横截面处形成深度为100~500μm的微孔结构,得到酸洗光纤传像元件;其中,光纤传像元件的纤芯采用易酸蚀材料,包层使用耐酸蚀材料;将钙钛矿量子点玻璃粉末填充到微孔结构中,得到填充光纤传像元件;以及,在填充光纤传像元件的填充面处设置保护层,得到高分辨率X射线探测用光纤传像元件。本发明制备出的高分辨率X射线探测用光纤传像元件,具有高亮度、高分辨率的优点,有效的提高X射线探测器的探测效率和探测分辨力,对于国防、民用以及科学研究领域都具有重要意义。
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