加热炉、光纤拉锥的方法及由该方法制备的产品及其应用

    公开(公告)号:CN111777324B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010655089.0

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明的主要目的在于提供一种加热炉、光纤拉锥的方法及由该方法制备的产品及其应用。加热炉包括外炉和内炉,所述内炉包括:加热元件,其结构为两端敞口的筒状中空体,以中轴线处于水平方向设置于外炉中部;加热元件至少包括两个可相对运动的加热棒;传动机构,连接所述加热元件,用于控制所述加热元件沿垂直于中轴线的方向运动;陶瓷连接件,分别连接加热元件和传动机构;加热元件运动时,其中轴线位置保持不变;两个加热棒对称设置,运动速度相等,运动方向相反,与所述的中轴线之间的距离相等。所要解决的技术问题是在光纤拉锥过程中,使处于环形温度场中的光纤温度持续稳定,以制造出长径比更小、锥比更大的光纤产品,从而更加适于实用。

    双直区弯曲形光学纤维锥及其应用

    公开(公告)号:CN111580213B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202010556772.9

    申请日:2020-06-18

    IPC分类号: G02B6/06 G02B6/26

    摘要: 本发明的主要目的在于提供一种双直区弯曲形光学纤维锥及其应用。所述光学纤维锥包括大端和小端,组成所述大端的各根光纤平行设置形成大端直区;组成所述小端的各根光纤平行设置形成小端直区;所述大端直区的中心轴与所述小端直区的中心轴不在一条直线上。所要解决的技术问题是通过双直区弯曲形+端面立体结构的设计,使光锥入射到CCD的光线自动聚集,避免发散,减少光纤之间光线的串扰,抑制分辨率的下降,提高了光锥与CCD耦合的效率、光透过率和分辨率,提升了耦合的成像质量,同时又减少了对耦合器件的辐射伤害,提高了器件的耐辐照性能,促进了数字化微光成像、粒子探测技术的进步,从而更加适于实用。

    微纳光栅表面粗糙度的无损检测方法

    公开(公告)号:CN114264275A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111621883.4

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01B21/30

    摘要: 本发明公开了一种微纳光栅表面粗糙度的无损检测方法,包括如下步骤:用去离子水、无水乙醇和异丙醇对微纳光栅进行超声清洗,氮气吹干将三甲基氯硅烷滴到表面皿中,与微纳光栅一同置于真空干燥环境下,使三甲基氯硅烷充分钝化微纳光栅的表面;将固化剂加入聚二甲基硅氧烷中,混合均匀,消泡,得到PDMS混合物;将PDMS混合物倒在表面皿中,再将微纳光栅置于PDMS混合物表面,将附着PDMS混合物的微纳光栅置于真空干燥环境中脱气、固化,得到凝固仍带有微纳光栅的硅胶膜;将该硅胶膜与微纳光栅进行脱模,用硅胶模进行粗糙度测试。本发明可实现对微纳光栅表面难以测量的侧壁、槽底、深孔等复杂结构进行采集和复制,为复杂的微纳结构表面粗糙度测试提供了新思路。

    一种透深紫外磷酸盐玻璃及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110204192B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201910580010.X

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: C03C3/062 C03C13/04

    摘要: 本发明公开了一种透深紫外磷酸盐玻璃及其制备方法、应用,该透紫外玻璃由以下重量百分含量的组分:50.0‑79.5%P2O5,3.0‑20.0%SiO2,2.0‑9.0%Al2O3,0‑5.0%Na2O,5.0‑9.0%CaO,5.0‑10.0%BaO,0‑5.0%ZnO,0.5‑9.0%ZrO2,所述的透紫外玻璃厚度1.0mm时其在254nm处的透过率在80%以上,在30‑300℃范围内热膨胀系数为(53±3)×10‑7/℃,具有较高的转变温度,转变温度大于600℃,具有良好的化学稳定性,耐化性Ⅱ级;本发明透深紫外玻璃的制备方法简单,环保无污染,不引入对环境有害的重金属离子,熔制温度较低。

    异型表面抛光装置及抛光方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112935994A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110128566.2

    申请日:2021-01-29

    摘要: 本发明是关于一种异型表面抛光装置及抛光方法,其包括:抛光介质、六轴机械手、抛光液喷射设备、抛光液体喷淋设备和工件夹持旋转平台,抛光介质包括层叠设置的置入层和抛光层,所述置入层的上表面设有第一凹槽,所述抛光层与所述置入层接触的一面设有第二凹槽,所述置入层内设置有压力传感器和温度传感器,所述抛光层的抛光结构与待抛光面相适配;所述抛光介质的材质为微孔聚氨酯。本发明选用微孔聚氨酯材质的抛光介质,微孔聚氨酯的发泡孔有利于抛光粉的流动性,抛光介质包括层叠设置的置入层和抛光层,每层都设置有凹槽,增加抛光液的流动性,提高抛光效率,并且使用六轴机械手抓取抛光介质,方便更换抛光介质。

    加热炉、光纤拉锥的方法及由该方法制备的产品及其应用

    公开(公告)号:CN111777324A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010655089.0

    申请日:2020-07-09

    摘要: 本发明的主要目的在于提供一种加热炉、光纤拉锥的方法及由该方法制备的产品及其应用。加热炉包括外炉和内炉,所述内炉包括:加热元件,其结构为两端敞口的筒状中空体,以中轴线处于水平方向设置于外炉中部;加热元件至少包括两个可相对运动的加热棒;传动机构,连接所述加热元件,用于控制所述加热元件沿垂直于中轴线的方向运动;陶瓷连接件,分别连接加热元件和传动机构;加热元件运动时,其中轴线位置保持不变;两个加热棒对称设置,运动速度相等,运动方向相反,与所述的中轴线之间的距离相等。所要解决的技术问题是在光纤拉锥过程中,使处于环形温度场中的光纤温度持续稳定,以制造出长径比更小、锥比更大的光纤产品,从而更加适于实用。