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公开(公告)号:CN119414659B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510012128.8
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本发明是关于一种光刻胶及其制备方法和应用。所述光刻胶中包括:感光剂,指示剂,树脂材料和有机溶剂分散剂;所述感光剂能够在光作用下发生分解产生具有烯酮结构的中间产物或最终产物;所述指示剂为包含亚硝基吡咯结构的有机物。所解决的技术问题是如何提供一种光刻胶,使其在光刻工艺中曝光过程中能够变色而被实时监控曝光效果,且所述光刻胶在高温条件下稳定性好,避免在烘烤过程中损失过多质量。
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公开(公告)号:CN119355856A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411430544.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中国建材集团有限公司
Abstract: 本发明涉及一种日盲紫外探测增强用石英光窗及其制备方法和应用。所述方法包括:在日盲紫外波段高透过的石英基片的出射端面表面上刻蚀出形貌渐变的空心体微纳结构周期性阵列,经清洗得到石英元件,将得到的石英元件的出射端面表面上镀制日盲紫外高透过的薄膜材料作为空心体结构的填充材料;将镀膜后的出射端面表面进行抛光处理,得到周期为100nm~300nm、厚度为80nm~300nm、占空比大于等于0.5的嵌入式实心体形貌的微纳结构周期性阵列功能层,经清洗得到具有微纳结构周期性阵列的日盲紫外探测增强用石英光窗。本发明通过采用具有微纳结构功能层的石英光学窗口来提高日盲紫外像增强器碲化铯光电阴极的量子效率,进而提高阴极灵敏度,实现远距离、高清晰探测的目的。
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公开(公告)号:CN114388319B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111657382.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明是关于一种光纤面板阴极光窗及其制备方法。所述光纤面板阴极光窗包括光纤面板和光电阴极,光纤面板和光电阴极之间设置有离子阻挡层,其还包括第一功能层,用于提高光电阴极的光电子转换效率;第一功能层设置于光纤面板和光电阴极之间;第一功能层与光纤面板之间和/或第一功能层与光电阴极之间设置有离子阻挡层;所解决的技术问题是如何提高光电阴极的量子效率,使其在色温2856K的测试光路中,阳极电压为6000V,MCP电压为800V,阴极电压为200V时的阴极灵敏度≥850μA/lm,从而更加适于实用。
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公开(公告)号:CN117069368A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311051101.7
申请日:2023-08-21
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中国建材集团有限公司
IPC: C03B23/053 , C03B19/02 , B28D1/14 , B24B1/00
Abstract: 本发明是关于一种玻璃管及其制备方法和应用。所述玻璃管的制备方法包括以下步骤:1)对玻璃棒沿其轴线方向钻孔,得到玻璃管第一坯件;2)对所述玻璃管第一坯件的外表面进行铣磨,得到玻璃管第二坯件;3)将所述玻璃管第二坯件加热至预设温度,使所述玻璃管第二坯件在预设温度下绕其轴线旋转,保温,得到玻璃管第三坯件;4)使所述玻璃管第三坯件在绕其轴线旋转的条件下降温至200~300℃,再自然冷却至室温,得到玻璃管。本发明所要解决的技术问题是如何制备小内径、大壁厚的玻璃管,使得所述玻璃管的内径≤30mm、壁厚≥0.5mm时仍能具有较好的性能,其同心度≤0.01mm,壁厚偏差≤0.02mm,内表面粗糙度≤50nm,外表面粗糙度≤50nm。
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公开(公告)号:CN111517642B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010360866.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐碱玻璃及其制备方法和应用。所述的耐碱玻璃按重量百分比计,包含以下组分:SiO247‑69%;B2O32.6‑4.5%;Al2O30.5‑2.5%;第一组分9‑13%;第二组分9‑20.5%;ZrO27.6‑12%;HfO20‑1%;还包含澄清剂;所述澄清剂为CeO2;所述CeO2的重量占所述耐碱玻璃重量的0.10%‑0.30%;所述的玻璃的制备包括以下步骤:按玻璃组分的配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂CeO2,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、辅助鼓泡澄清、漏制或压制成型。本发明所述的耐碱玻璃同时具有优异的耐碱金属侵蚀性能和光学透过性能,并具有较长的料性,可应用在需多次反复加工领域,玻璃加工性能优异。
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公开(公告)号:CN111533465B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010421569.0
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防光晕台阶玻璃及其制备方法和应用,所述防光晕台阶玻璃的制备方法,包括:在防光晕台阶玻璃毛坯的衬底上进行金属离子注入,得到金属离子掺杂的玻璃;将得到的金属离子掺杂的玻璃的表面进行热还原,得到表层黑化的玻璃毛坯;将得到的玻璃毛坯上下表面的黑玻璃层研磨除去,露出内部的透明玻璃,同时保留台阶面的黑玻璃层,即得到防光晕输入窗玻璃。本发明在玻璃配方不变的情况下,黑玻璃层的厚度取决于高温黑化的时间,一定范围内高温黑化的时间越长,黑玻璃层的厚度越厚。采用离子注入工艺,玻璃表面形成纳米孔道,增加了还原气体在玻璃中的扩散,减少黑化的高温时间,缩短了黑化所需的时间,进而加快防光晕台阶玻璃的黑化周期。
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公开(公告)号:CN113278950A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110486153.1
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明是关于一种渐变折射率减反薄膜及其制备方法和应用。该渐变折射率减反薄膜包括至少三组减反膜层;每组减反膜层包括一层折射率渐变层和一层折射率限制层;从渐变折射率减反薄膜的一面到另一面,减反膜层的折射率呈阶梯分布或渐变分布,折射率限制层和折射率渐变层交替层叠设置;在每组减反膜层中,折射率限制层的折射率小于折射率渐变层的折射率,折射率限制层的材质选自Al2O3、HfO2、BaF2、MgF2和SiO2中的至少一种;折射率渐变层的材质选自折射率可调的光学材料。本发明方法在制备渐变折射率减反膜的过程中,通过引入折射率限制层,可以调控每组减反膜层中折射率渐变层的厚度来精确控制其折射率。
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公开(公告)号:CN113238309A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110484069.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明是关于一种光栅式近红外增透型光学元件及其制备方法和应用,所述光栅式近红外增透型光学元件包括基底,所述基底具有接收和透过入射光的正面以及相对的背面,所述基底的正面设有亚微米量级的微结构周期阵列,所述微结构周期阵列包括多数个相同的微结构单元。本发明所提供的光栅式近红外增透型光学元件,通过在其表面构建微纳结构阵列,通过改善表面折射率即可以实现优异的综合性能,可以作为光学镜头、光学窗口等,来提升相关仪器的综合性能,满足不同领域的高端需求。
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公开(公告)号:CN111574048A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010420478.5
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高阴极灵敏度的防光晕玻璃及其制备方法和应用,所述高阴极灵敏度的防光晕玻璃按重量百分比计包含以下组分:SiO2,61-67%;B2O3,9-16%;Al2O3,5.5-10%;第一组分,7-8.8%;第二组分,5.4-6.9%;Bi2O3,0.1-0.5%;按配方量将原料混合,得到第一混合物;在所述的第一混合物中加入澄清剂,混合,得到第二混合物;将所述的第二混合物经熔制、机械搅拌、降温澄清、漏制或压制成型。本发明所述的防光晕玻璃同时具有高光学透过性能、优异的消除杂散光性能以及高阴极灵敏度性能,更加适用于实际应用。
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公开(公告)号:CN118502016A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410563338.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司 , 中建材光子科技有限公司 , 中建材光芯科技有限公司
Inventor: 周东站 , 张洋 , 贾金升 , 吕学良 , 黄永刚 , 李开宇 , 冯跃冲 , 薄铁柱 , 周游 , 王云 , 李自金 , 付杨 , 郑京明 , 李庆 , 杨金慧 , 王乔 , 冯季村 , 蒲文轩
IPC: G02B6/08 , C03B37/028 , C03B37/025 , C03B37/10 , G02B6/06 , G02B6/42
Abstract: 本发明涉及一种消除莫尔条纹的耦合成像用纤维光锥及其制备方法和应用,该方法包括:将低折射率、抗析晶的第一玻璃棒及高折射率、抗析晶的第二玻璃棒经过玻璃纤维单丝的拉制和排版、一次复丝和二次复丝的拉制和排版得到纤维束,后将玻璃纤维束捆扎固定得到板段;将板段经过高温压制成型、滚圆、切割、侧面抛光制成直板毛坯;将直板毛坯绕轴向旋转,并在直板毛坯两端面施加拉力进行高温拉伸,使毛坯中的纤维单元被拉伸为锥形纤维,经降温后得到锥形毛坯;将锥形毛坯经切割、精雕、研磨、抛光及清洗处理得到纤维光锥。本发明的纤维光锥允许部分光线在纤维横向局域内串扰,打破了常规技术中耦合界面两种周期性结构的重叠效应,消除了莫尔条纹现象。
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