一种辐射致冷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118956354A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411028757.1

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: C09K5/14 C09K3/00

    摘要: 本发明涉及一种辐射致冷材料及其制备方法和应用,所述方法包括:1)将至少一种纤维按质量比与包覆材料的前驱体溶液混合,得到混合溶液;2)将步骤1)得到的混合溶液调节pH值,滴加水解溶液或共沉淀的溶液,经热处理,得到被包覆材料包覆的且包覆率可调的玻璃纤维混合物;3)将步骤2)中得到的被包覆材料包覆的玻璃纤维进行纸膜成型、预烘干,得到至少一种纸膜;4)将步骤3)得到的至少一种纸膜经浸渍液浸泡、烘干,得到所述辐射致冷材料。本发明制备的辐射致冷材料,其利用玻璃纤维粗细调控,实现了米氏散射的可控性,在可见光0.3‑2.5μm波段的反射率大于等于90%、8‑13μm红外波段的辐射率大于等于95%。

    文创用光纤面板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117700114A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311656545.3

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明是关于一种文创用光纤面板及其制备方法和应用。所述光纤面板包括阵列排布的多数条光学纤维,所述光学纤维包括纤芯和包层;纤芯,折射率为1.66~1.68;包层,包覆于纤芯外侧;所述包层的折射率为1.50~1.52,所述包层的膨胀系数低于纤芯的2~5*10‑7(1/℃);该方法包括:取折射率为1.66~1.68的玻璃棒作为芯料,在其外部嵌套膨胀系数低于芯料玻璃2~5*10‑7(1/℃)且与芯料棒直径配合的玻璃管作为皮料,热熔,得预制棒;将预制棒经拉丝和排列,得复丝棒;将复丝棒经捆扎、拉板、机械加工及光学加工,得到光纤面板。所要解决的技术问题是使所述光纤面板的内部不存在直径为150μm以上的暗点缺陷;无长度超过2mm的鸡丝缺陷;剪切畸变小于等于100μm;蛇形畸变小于等于100μm;像位移小于等于280μm。

    毛细管阵列及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117214994B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311482047.1

    申请日:2023-11-09

    IPC分类号: G02B6/04 G02B6/032

    摘要: 本发明是关于一种毛细管阵列及其制备方法和应用。毛细管阵列包括:毛细管区,包括多根第一玻璃毛细管,以轴线平行的方式设置;每根毛细管内壁上设置有低折射层,其折射率小于液闪的折射率;任意相邻两根毛细管间均设置有第二玻璃材质的光吸收层;第一玻璃软化点T1,第二玻璃软化点T2,T1‑T2为30~50℃;第一玻璃热膨胀系数α1;包边区,设置于毛细管区外侧,与毛细管区外侧面接触;包边区材质为第三玻璃,其软化点T3,T2‑T3为50~100‑7 ℃;第三玻璃热膨胀系‑7数α3,α1‑α3为2×10 ~10×10 /℃。本发明所要解决的技术问题是如何制备一种毛细管阵列,使得由该毛细管阵列制成的液闪光纤面板的空间分辨率高,孔径均匀性高,数值孔径高和耦合效率高,制备工艺简单。

    光学纤维传像元件或材料泄漏点的预判甄别装置及方法

    公开(公告)号:CN114383810B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210020355.1

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: G01M11/00 G01M3/02

    摘要: 本发明涉及一种光学纤维传像元件或材料泄漏点的预判甄别装置及方法,所述预判甄别装置包括高温高压单元,其包括中空的外炉;所述外炉内用于放置光学纤维传像元件的耐高压腔体,所述外炉与耐高压腔体之间设有内炉;压力调节单元,其与所述高温高压单元连接;检测单元,其设于所述耐高温高压单元的一侧,所述检测单元包括相互连接的显示终端及显微镜。本发明可提前预知光学纤维传像元件或材料泄漏点的位置,对具有潜在泄漏点的光学纤维传像元件或材料进行筛除,降低纤维泄漏比例,提升产品的性能指标,降低光学纤维传像元件或材料在使用过程中的风险,从而提高其使用寿命。

    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。