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公开(公告)号:CN116854360A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310893249.9
申请日:2023-07-20
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/027 , C03C13/04
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂光纤预制棒芯棒、制备方法及光纤;该制备方法包括如下步骤:刻蚀,预热,制备疏松体,氧化,掺磷,吹扫,烧结,沉积和塌缩。该光纤是利用该稀土掺杂光纤预制棒芯棒与套管组合构成的光纤预制棒经过拉丝,然后在拉丝后形成的裸光纤上涂覆涂料并固化制成。本发明的方法能够解决全气相沉积工艺结合螯合物掺杂体系中背景损耗较高的问题,进一步提高有源光纤的“光‑光”转换效率,降低光纤热损伤,还能够解决气相法高温沉积时P元素挥发带走部分共掺的稀土元素造成折射率中心下陷和激光性能下降的问题。
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公开(公告)号:CN115636301A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211386343.7
申请日:2022-11-07
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
摘要: 本发明属于光纤制造技术领域,公开了导轮快速转换装置和光纤拉丝设备。其中,导轮快速转换装置包括底座和导轮转换组件;底座顶部设置有竖直贯通的光纤导槽,光纤导槽用于光纤竖直穿过;导轮转换组件包括旋转座和转动安装于旋转座上的导轮,导轮沿旋转座周向间隔设置,每个导轮外径均不相同,且导轮外周设有导轮槽,旋转座转动安装于底座上。当一导轮处于工作位置时,光纤垂直穿过光纤导槽并绕设于导轮的导轮槽内。使用导轮快速转换装置,操作者无需拆装导轮,只需根据需求选择对应导轮并转动至工作位置,再将光纤穿过光纤导槽之后绕设于导轮槽中即可,这样既简化了操作流程,又防止导轮因为频繁拆装发生损坏。
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公开(公告)号:CN117486480A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311447343.8
申请日:2023-11-02
申请人: 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光纤科技有限公司
IPC分类号: C03B37/014
摘要: 本发明公开一种低损耗光纤用深掺氟材料的制备方法,包括以下步骤:烟灰棒制备;纯化处理;氟掺杂1:降低炉温,通入氟气体1和He;氟掺杂2:升高炉温,通入氟气体1和He;氟掺杂3:升高炉温,通入氟气体1和氟气体2;玻璃化处理:于玻璃化温度下,通入氟气体1、氟气体2和He,完成烟灰棒的玻璃化;保温处理。本发明在现有设备基础上,将氟掺杂过程分解为低、中、高温三种不同温度下三步进行,可最大限度的减少氟分解,有利于工艺推广;引入氟气体2,用以实现抑制高温时氟分解,有效提升掺氟量;深掺氟材料的外径尺寸为90‑120mm,相对折射率为‑0.80%~‑0.65%,相对于目前的掺氟材料,在尺寸及折射率方面优势明显。
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公开(公告)号:CN115594396B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211391084.7
申请日:2022-11-07
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/027
摘要: 本发明涉及光纤制备技术领域,公开多芯光纤拉丝装置、多芯光纤拉丝方法及多芯光纤。该多芯光纤拉丝装置包括温控系统和从上至下依次连通设置的预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉,预热炉的上端设置有进料口,缓释炉的下端设置有出料口,多芯光纤预制棒通过进料口插设于预热炉中,并经由预热炉预热和熔融炉融化后形成多芯光纤,多芯光纤经过延伸炉和缓释炉中降温后从出料口排出,温控系统分别与预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉信号连接,用于检测和控制预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉内的温度。该多芯光纤拉丝装置能大幅提升多芯光纤制造成品率,显著改善多芯光纤的性能。
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公开(公告)号:CN115679299A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211374298.3
申请日:2022-11-03
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
摘要: 本发明属于沉积设备技术领域,公开了抽真空系统及等离子沉积设备。该抽真空系统用于对反应室抽真空,反应室用于容纳未沉积物,该抽真空系统包括连接管、真空泵和清洁装置,连接管的一端与反应室连通,真空泵的抽气端与连接管的另一端连通,清洁装置与连接管的侧壁连通,清洁装置包括粉尘收集器,粉尘收集器设有真空内腔,粉尘收集器用于收集未沉积物。本发明提供的抽真空系统中的清洁装置利用真空内腔吸入留在连接管内的未沉积物,清洁装置能有效地清除留在抽真空系统内的未沉积物,防止由于未沉积物堆积堵塞真空泵而导致真空度不够的问题,该抽真空系统能使反应室内部持续保持真空状态,提高了生产效率,保证了产品的生产质量。
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公开(公告)号:CN115594396A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211391084.7
申请日:2022-11-07
IPC分类号: C03B37/027
摘要: 本发明涉及光纤制备技术领域,公开多芯光纤拉丝装置、多芯光纤拉丝方法及多芯光纤。该多芯光纤拉丝装置包括温控系统和从上至下依次连通设置的预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉,预热炉的上端设置有进料口,缓释炉的下端设置有出料口,多芯光纤预制棒通过进料口插设于预热炉中,并经由预热炉预热和熔融炉融化后形成多芯光纤,多芯光纤经过延伸炉和缓释炉中降温后从出料口排出,温控系统分别与预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉信号连接,用于检测和控制预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉内的温度。该多芯光纤拉丝装置能大幅提升多芯光纤制造成品率,显著改善多芯光纤的性能。
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公开(公告)号:CN115536261A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211404067.2
申请日:2022-11-10
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/018
摘要: 本发明属于光纤预制棒技术领域,公开了光纤预制棒制造设备及光纤预制棒制造方法,光纤预制棒制造设备的机架具有沿第一方向延伸的导轨,并用于安装石英管,进料系统用于向石英管内输送化学前驱物,沉积炉滑动设置于导轨,并能够沿导轨往复运动,以使化学前驱物沉积于石英管的内壁,以完成沉积;熔缩炉滑动设置于导轨,并能够沿导轨往复运动,以使石英管熔缩为实心棒,以完成熔缩,从而使石英管的沉积和熔缩能够在同一设备上进行,沉积过程和熔缩过程之间无需拆装、转运石英管,简化了加工流程,同时避免石英管的转运过程中,管材会受到环境影响而导致中空的石英管出现应力堆积或管材形变。
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公开(公告)号:CN118206904A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410473659.2
申请日:2024-04-19
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
IPC分类号: C09D133/00 , C09D7/65 , C08J7/04 , C08L67/00 , C03C17/32 , C08F292/00 , C08F220/34
摘要: 本发明公开了一种聚合物接枝碳纳米管改性的高性能光纤涂料的制备方法及应用方法,该制备方法包括以下步骤:对碳纳米管进行预处理,得到溴化碳纳米管;将溴化碳纳米管通过光催化原子转移自由基聚合进行接枝处理,得到聚合物接枝的功能化碳纳米管;将聚合物接枝的功能化碳纳米管与预聚物、活性稀释剂、光引发剂混合,得到所需高性能光纤涂料。本发明的碳纳米管表面接枝聚丙烯酸酯类高分子链,能改善碳纳米管在涂料体系中的分散性并保证其在涂料中的长期稳定性和功能有效性,能克服现有碳基复合涂料相容性差、分散不均匀的问题,能提高光纤涂料的机械性能和热稳定性,能增强涂料与光纤的粘结强度,为高性能光纤涂料的制备提供了新视角。
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公开(公告)号:CN118185457A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410427878.7
申请日:2024-04-10
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
IPC分类号: C09D175/14 , C09D7/65
摘要: 本发明提供一种聚丙烯酸酯涂料及其制备方法和应用,所述聚丙烯酸酯类涂料包括丙烯酸酯低聚物、丙烯酸酯类聚合物接枝金属有机框架材料、活性稀释剂和光引发剂,通过选择丙烯酸酯类聚合物接枝金属有机框架材料作为添加剂,其不仅可以在涂料体系中均匀分散,保证长期稳定性和有效性,同时还具有高亲和性,能够利用其高亲和作用与丙烯酸酯低聚物形成高度交联的聚丙烯酸酯/MOF复合涂层,进一步增强涂层的韧性,适合作为光纤内层涂料。
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公开(公告)号:CN218709992U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222940105.8
申请日:2022-11-04
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/03
摘要: 本实用新型公开了一种激光光纤拉丝装置,属于激光光纤制造技术领域。激光光纤拉丝装置包括导轮模块和调节平台,导轮模块包括支撑座、转轴和多个导轮本体,多个导轮本体的直径不相同,多个导轮本体择一地连接于转轴,且导轮本体可拆卸连接于转轴,转轴转动连接于支撑座,导轮本体的外周面设有用于对光纤进行导向的导向面;支撑座设于调节平台上,调节平台能够调节导轮模块的位置。本实用新型的激光光纤拉丝装置,在不需要校验设备中心的情况下,解决不同直径的激光光纤在同一装置拉制时所产生的偏层问题。
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