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公开(公告)号:CN106277806A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610608565.7
申请日:2016-07-28
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03C13/04 , C03B37/012 , C03B37/025
CPC classification number: C03C13/04 , C03B37/01211 , C03B37/025 , C03B2201/34 , C03B2201/70 , C03B2201/82 , C03B2201/86
Abstract: 本发明涉及一种稀土掺杂氟氧化物微晶玻璃光纤,采用石英玻璃作为套管,通过采用稀土掺杂氟氧化物微晶玻璃材料作为纤芯材料,提高了稀土离子的发光效率,并且采用石英玻璃作为包层材料,可以避免在微晶玻璃拉制过程中纤芯中的微纳米晶体二次长大;本发明还涉及稀土掺杂氟氧化物微晶玻璃光纤的制造方法,在热处理过程中,由于光纤的套管材料与纤芯材料的热性能相差比较大,在纤芯材料析晶温度下进行热处理时,套管材料中并不析出晶体,这样纤芯材料中析出微晶提高了纤芯中稀土离子的增益特性,而套管材料由于并未析晶,透过率就不会因为析晶而导致损耗增加,进而有效提高了所设计微晶玻璃光纤的光信号传输效率。
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公开(公告)号:CN106116120A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610811677.2
申请日:2016-09-08
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院
CPC classification number: C03B19/00 , B33Y30/00 , B33Y70/00 , C03B2201/86
Abstract: 本发明公开了一种用于硫系玻璃元件的3D打印装置,涉及硫系玻璃制备技术领域,解决的问题是为硫系玻璃提供了稳定的制备环境,能够实现硫系玻璃的3D打印,生产周期短,生产效率高。主要采用的技术方案为:3D打印装置包括打印腔体、控制平台系统、气氛控制系统和真空系统。所述打印腔体的顶端设有喷嘴,所述喷嘴用于喷射玻璃浆料;所述控制平台系统设置在所述打印腔体内,所述控制平台系统的操作面与所述喷嘴相对,用于承载所述喷嘴喷射的玻璃浆料;所述气氛控制系统与所述打印腔体连通,用于向所述打印腔体内提供保护气体;所述真空系统与所述打印腔体连通,用于对所述打印腔体内抽制真空。
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公开(公告)号:CN103011575B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201210535345.8
申请日:2012-12-10
Applicant: 宁波大学
IPC: C03B37/014
CPC classification number: C03B37/01208 , C03B37/01231 , C03B2201/86 , C03B2203/14 , C03B2203/42
Abstract: 本发明公开了采用了高精度光学二维定位平台固定玻璃棒进行机械钻孔,可精确钻取各系列空气孔,解决了堆积法、铸造法空气孔排列不精确的缺点,本发明的优点在于钻孔过程中采用金刚石麻花钻头,在高速旋转过程中通过锋利的螺旋刀口切割玻璃材料,钻孔过程中采用高效的冷却系统,持续不断流动的冷却液高效地带走钻孔过程中产生的热量,有利于光子晶体光纤预制棒钻孔过程中热量的耗散,基于以上原因,本发明方法适合于制备高膨胀系数的硫系玻璃光子晶体光纤预制棒,解决了铸造法因硫系玻璃与石英管膨胀系数差过大导致脆裂的问题。
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公开(公告)号:CN101891380B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010229123.4
申请日:2010-07-13
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: C03B37/018
CPC classification number: G02B6/0285 , C03B37/01211 , C03B37/014 , C03B37/0183 , C03B37/01892 , C03B37/02754 , C03B2201/02 , C03B2201/04 , C03B2201/075 , C03B2201/12 , C03B2201/86 , C03B2203/23 , C03B2205/09 , C03B2205/14 , C03C13/045 , C03C2201/12 , C03C2201/23 , C03C2201/31 , C03C2203/40 , G02B6/02395 , G02B6/0283 , G02B6/03633 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸光纤预制棒及其光纤的制造方法,以掺氟衬管作为基底管沉积各包层和芯层并熔缩成实心芯棒,然后将实心芯棒与套管组成预制棒,或者在实心芯棒表面再沉积外包层部分直接形成芯棒在拉丝塔上进行拉丝。也可以对预制棒或实心棒进行拉伸后再拉丝。拉丝过程中对光纤进行两层涂料的涂覆,得到高抗疲劳参数的弯曲不敏感的低水峰单模光纤。该制造方法的预制棒尺寸大,单根预制棒拉丝长度长,工艺较简单,成本较低,非常适合规模化生产。该方法制造的光纤具有低水峰的特性,同时具有极低的因弯曲而引起的光损耗,而且具有较高的抗疲劳参数,特别适合于光纤在小弯曲半径下的使用,如应用于光纤接入网(FTTx)或者小型化的光器件中。
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公开(公告)号:CN103003890A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201080068140.2
申请日:2010-07-22
Applicant: 丰田自动车株式会社
IPC: H01B1/06 , H01B13/00 , H01M4/131 , H01M10/052 , H01M10/0562
CPC classification number: H01M10/0562 , C03B19/00 , C03B2201/86 , C03C3/321 , C03C14/006 , C03C2214/16 , H01B1/122 , H01M2300/0068
Abstract: 本发明的课题是提供硫化氢的产生量极少的硫化物固体电解质玻璃。本发明通过提供硫化物固体电解质玻璃而解决上述课题,上述硫化物固体电解质玻璃是由Li3PS4构成的硫化物固体电解质玻璃,其特征在于,利用31P NMR测定未检测出Li4P2S7,并且,由XPS测定得到的Li2S的含量为3mol%以下。
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公开(公告)号:CN102531377A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210012166.6
申请日:2012-01-16
Applicant: 宁波大学
IPC: C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01274 , C03B2201/86 , C03B2203/42
Abstract: 本发明公开了一种用于制备硫系玻璃微结构光纤预制棒的设备及方法,包括挤压筒、挤压垫、推动机构和模具,挤压筒外设置有加热炉组,加热炉组对挤压筒进行加热,加热炉组外设置有真空腔,挤压垫设置在挤压筒内,推压机构推动挤压垫向下移动,挤压筒下端设置有挤出口,模具设置在挤出口处,退热炉设置在挤压筒的下部,其优点是制作硫系玻璃微结构光纤预制棒工序比较少,生产效率比较高,更换模具可以挤出各种结构的硫系玻璃微结构光纤预制棒。
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公开(公告)号:CN101891380A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010229123.4
申请日:2010-07-13
Applicant: 长飞光纤光缆有限公司
IPC: C03B37/018
CPC classification number: G02B6/0285 , C03B37/01211 , C03B37/014 , C03B37/0183 , C03B37/01892 , C03B37/02754 , C03B2201/02 , C03B2201/04 , C03B2201/075 , C03B2201/12 , C03B2201/86 , C03B2203/23 , C03B2205/09 , C03B2205/14 , C03C13/045 , C03C2201/12 , C03C2201/23 , C03C2201/31 , C03C2203/40 , G02B6/02395 , G02B6/0283 , G02B6/03633 , Y02P40/57
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸光纤预制棒及其光纤的制造方法,以掺氟衬管作为基底管沉积各包层和芯层并熔缩成实心芯棒,然后将实心芯棒与套管组成预制棒,或者在实心芯棒表面再沉积外包层部分直接形成芯棒在拉丝塔上进行拉丝。也可以对预制棒或实心棒进行拉伸后再拉丝。拉丝过程中对光纤进行两层涂料的涂覆,得到高抗疲劳参数的弯曲不敏感的低水峰单模光纤。该制造方法的预制棒尺寸大,单根预制棒拉丝长度长,工艺较简单,成本较低,非常适合规模化生产。该方法制造的光纤具有低水峰的特性,同时具有极低的因弯曲而引起的光损耗,而且具有较高的抗疲劳参数,特别适合于光纤在小弯曲半径下的使用,如应用于光纤接入网(FTTx)或者小型化的光器件中。
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公开(公告)号:CN1708460A
公开(公告)日:2005-12-14
申请号:CN200380102246.X
申请日:2003-10-20
Applicant: 康宁股份有限公司
CPC classification number: G02B5/045 , C03B11/082 , C03B11/086 , C03B19/06 , C03B2201/80 , C03B2201/82 , C03B2201/86 , C03B2201/88 , C03B2215/16 , C03B2215/17 , C03B2215/41 , C03B2215/412 , C03B2215/414 , C03B2215/60 , C03C3/32 , C03C17/22 , C03C2217/77 , G02B3/0031 , G02B3/005 , G02B3/0056 , G02B3/06 , Y02P40/57
Abstract: 一方面提供了一种用玻璃模塑复杂光学组件的方法,所述光学组件如透镜、显微透镜、显微透镜阵列和具有精细或超精细微结构的光栅或表面浮雕散射体,它们适用于光学或光电应用。为此,采用确定光学组件轮廓的模具,所述模具由金属合金,特别是钛合金或镍合金,或难熔组合物制备,可以涂布非反应活性涂层,也可以不涂布。由于用氧化物玻璃模塑而成的光学组件具有许多缺陷,本发明发现非氧化物玻璃基本上可消除这些缺陷。非氧化物玻璃,如硫族、硫族-卤化物和卤化物玻璃可以块状、平面状或粉末形式用于模具中。玻璃在模具里加热到比玻璃化转变温度(Tg)高约10-110℃,宜约50℃的温度,此时玻璃的粘度允许它完全顺着模具的图案流动并与之吻合。
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公开(公告)号:CN1539090A
公开(公告)日:2004-10-20
申请号:CN02811817.0
申请日:2002-04-12
Applicant: 全波导通信公司
CPC classification number: G02B6/021 , B29D11/00721 , C03B37/027 , C03B37/02718 , C03B37/029 , C03B37/0756 , C03B2201/10 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/50 , C03B2201/54 , C03B2201/60 , C03B2201/82 , C03B2201/86 , C03B2203/14 , C03B2203/16 , C03B2203/18 , C03B2203/223 , C03B2203/225 , C03B2203/42 , C03B2205/08 , C03B2205/09 , C03B2205/10 , C03B2205/40 , C03B2205/72 , C03C3/064 , C03C3/07 , C03C3/072 , C03C3/102 , C03C3/122 , C03C3/142 , C03C3/16 , C03C3/321 , C03C3/326 , C03C13/008 , C03C13/041 , C03C13/042 , C03C13/043 , C03C13/044 , C03C13/046 , C03C13/048 , C03C25/105 , C03C25/1061 , G02B6/02 , G02B6/02052 , G02B6/02066 , G02B6/02123 , G02B6/02261 , G02B6/023 , G02B6/02304 , G02B6/03694 , G02B6/126 , G02B6/29319 , G02B6/29356 , G02B6/30 , G02B6/305 , G02B6/42 , G02B6/4206 , G02B2006/12116 , G02B2006/12195 , G02F1/0115 , G02F1/365 , H01S3/06729
Abstract: 本发明的特征在于可由预制棒拉制的高折射率差纤维波导(1301)。本发明的特征还在于用于形成高折射率差纤维波导(1301)的材料,及选择它们的方针。高折射率差纤维波导(1301)可包括光导纤维及光子晶体光纤,其可能对纤维波导(1301)中的光信号提供增强的径向限制。此外,在高折射率差纤维波导内部可获得较大的光能量密度,使它们成为多种应用的有力候选。
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公开(公告)号:CN1520526A
公开(公告)日:2004-08-11
申请号:CN02811865.0
申请日:2002-04-12
Applicant: 全波导通信公司
Inventor: 韦斯利·金 , 埃米莉娅·安德森 , 马林·索尔扬西克 , 米哈伊·伊巴内斯库 , 托克尔·恩根尼斯 , 马克西姆·斯科罗博加蒂 , 史蒂文·G·约翰逊 , 奥里·韦斯伯格 , 约埃尔·芬克 , 罗坎·艾哈迈德 , 洛里·普雷斯曼
IPC: G02B6/16 , C03B37/022
CPC classification number: G02B6/021 , B29D11/00721 , C03B37/027 , C03B37/02718 , C03B37/029 , C03B37/0756 , C03B2201/10 , C03B2201/28 , C03B2201/30 , C03B2201/32 , C03B2201/34 , C03B2201/50 , C03B2201/54 , C03B2201/60 , C03B2201/82 , C03B2201/86 , C03B2203/14 , C03B2203/16 , C03B2203/18 , C03B2203/223 , C03B2203/225 , C03B2203/42 , C03B2205/08 , C03B2205/09 , C03B2205/10 , C03B2205/40 , C03B2205/72 , C03C3/064 , C03C3/07 , C03C3/072 , C03C3/102 , C03C3/122 , C03C3/142 , C03C3/16 , C03C3/321 , C03C3/326 , C03C13/008 , C03C13/041 , C03C13/042 , C03C13/043 , C03C13/044 , C03C13/046 , C03C13/048 , C03C25/105 , C03C25/1061 , G02B6/02 , G02B6/02052 , G02B6/02066 , G02B6/02123 , G02B6/02261 , G02B6/023 , G02B6/02304 , G02B6/03694 , G02B6/126 , G02B6/29319 , G02B6/29356 , G02B6/30 , G02B6/305 , G02B6/42 , G02B6/4206 , G02B2006/12116 , G02B2006/12195 , G02F1/0115 , G02F1/365 , H01S3/06729
Abstract: 本发明公开了高折射率差纤维波导及用于形成高折射率差纤维波导的材料。根据本发明的一个方面,高折射率差纤维(701)包括沿波导轴延伸并具有折射率n1的纤芯(710)及包围纤芯(710)并具有折射率n2的外包层(720)。纤芯(710)包括一种高折射率材料,例如硫属化物玻璃,外包层(720)包括一种低折射率材料,例如氧化物玻璃和/或卤化物玻璃。n1与n2之间的差的绝对值至少为0.35。
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