适用于微孔元件制作的高精度玻璃丝排屏及熔压装置

    公开(公告)号:CN111580219B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010388728.1

    申请日:2020-05-09

    IPC分类号: G02B6/28 C03B37/15

    摘要: 本发明提供一种适用于微孔元件制作的高精度玻璃丝排屏及熔压装置,包括:底座;旋转台,可转动地设置在底座上;支架,固定到所述旋转台上,所述支架成回字形,具有四个直角内角;Y向基准块、X向基准块、X向压块,压在Y向基准块上、沿着水平方向设置的X向传动机构,驱动X向压块在Y向基准块以及其所限定的基准面上滑动;沿着竖直方向的Y向压块,压在X向基准块上;Y向传动机构;和驱动X向传动机构、Y向传动机构运动的驱动装置;X向基准块、Y向基准块、X向压块以及Y向压块所包围形成的空间构成屏段排列的空间位置并限定屏段排列的基准。本发明可实现正方形、圆形或六边形等玻璃丝的精密排屏及熔压,具有排列精密的优点。

    降低微通道板通道内表面粗糙度的系统和方法

    公开(公告)号:CN110560906B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910710181.X

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明提供一种降低微通道板通道内表面粗糙度的系统和方法,包括:飞秒激光器,用以产生并输出脉冲光信号;调制光学组件,设置在飞秒激光器的出光侧,用以将飞秒激光器产生的脉冲光信号转变为平行脉冲光束;微通道板固定架,被设置用于固定待处理的微通道板,所述微通道板为一多微孔结构的光学元件,所述每个微孔结构构成一通道;姿态调整组件,固定到所述微通道板固定架上;第一电机,通过驱动机构连接到并将旋转力矩传递到所述姿态调整机构,使得通过姿态调整机构驱动微通道板固定架的姿态调整,从而调整平行脉冲光束进入微通道板通道进行吹扫的角度和位置。通过本发明的均匀性激光脉冲吹扫,可明显降低微通道板的内表面粗糙度以及暗电流密度。

    提高微通道板增益及微孔内壁化学稳定性的方法

    公开(公告)号:CN113436947A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110723401.X

    申请日:2021-06-28

    IPC分类号: H01J9/12 H01J43/24

    摘要: 本发明公开了一种提高微通道板增益及微孔内壁化学稳定性的方法,将经过腐蚀工艺后得到的具有多孔结构的微通道板进行脱碱工艺处理;所述脱碱工艺的具体步骤如下:将经过腐蚀处理并清洗烘干后的微通道板置于石英篮中,并放入石英玻璃容器中置于洁净的马弗炉中,并将马弗炉升温;向马弗炉中通入氮气,再通入脱碱气体一段时间,停止通入脱碱气体后继续通氮气,之后随炉冷却至室温;将上述处理后的微通道板置于弱酸溶液中,再置于弱碱溶液中腐蚀,最后去离子水中超声振动清洗。本发明的方法在满足微通道板基本结构的基础上,保证了微通道板中碱金属的含量,提高了微通道板二次电子发射系数及内壁化学稳定性。

    倒像器用吸收玻璃表面化学稳定性处理方法及应用

    公开(公告)号:CN111960694A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010720109.8

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: C03C25/70 C03C25/66 G02B6/08

    摘要: 本发明提供一种倒像器用吸收玻璃表面化学稳定性处理方法,包括:将一定量的吸收玻璃丝放入石英玻璃容器中,并将石英玻璃容器置于马弗炉中,然后将炉温从室温升温至预设温度后,保温处理;将硫酸铵与氯化铵中中的一种或者两种混合粉料均匀分散在瓷舟上,再将瓷舟放入石英玻璃容器中,进行保温脱碱,通过挥发的粉料对石英玻璃容器内的吸收玻璃丝表面进行脱碱处理,然后随炉冷却至室温。本发明通过对吸收玻璃丝进行表面固体封接脱碱方式,提高吸收玻璃表面化学稳定性来降低扭转过程中吸收玻璃中着色剂与皮料之间的扩散,从而达到消除高温扭转后由于着色剂扩散导致的倒像器边缘网格及透过率降低问题。