一种光纤拉锥机用全自动封装点胶系统

    公开(公告)号:CN119200093A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411597993.5

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种光纤拉锥机用全自动封装点胶系统,包括U型槽上料机构和点胶机构,所述U型槽上料机构包括U型槽固定架以及驱动U型槽固定架升降的U型槽固定架升降气缸,还包括上料块、U型槽仓和顶针,所述上料块上开有U型槽穿过孔,所述U型槽仓上开有多个U型槽放置孔,所述顶针将U型槽放置孔内的U型槽推送至U型槽穿过孔并将U型槽穿过孔内的U型槽推送至U型槽固定架上,还包括驱动U型槽仓上下移动和水平移动的U型槽仓移动机构;所述点胶机构包括喷胶枪、驱动喷胶枪升降的喷胶枪升降气缸以及驱动喷胶枪升降气缸水平移动的喷胶枪平移滑台,本发明实现了U型槽的全自动化摆放,降低人工成本,提高生产效率。

    一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114920460B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210477068.3

    申请日:2022-05-02

    Abstract: 本发明公开了一种双相量子点微晶玻璃及其制备方法和应用,包括:将玻璃原料进行熔制后,冷却成型,再进行退火,制备得到原始玻璃;原始玻璃组成摩尔百分比为(30‑60)SiO2‑(15‑40)B2O3‑(10‑40)ZnO‑(5‑20)Na2O‑(1‑10)Cs2O‑(1‑13)PbX2‑(1‑15)NaX‑(0.1‑10)YZ‑(0‑0.1)AgCl,X为Br3+、Cl3+或I3+,Y为Cd2+、Pb2+或Zn2+,Z为S2‑或Se2‑或Te2‑;将原始玻璃进行加热处理,得到双相量子点微晶玻璃。本发明双相量子点微晶玻璃具有双峰可调特性,能够应用于玻璃/光纤照明显示、可调谐激光器、X射线探测等领域。

    光窗及光电倍增管
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117393414A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311460789.4

    申请日:2023-11-06

    Abstract: 本公开提供一种光窗,涉及光子探测技术领域。该光窗设置在光电倍增管的真空容器上,用于透过待探测的光子,其中:光窗的表面设有光子收集增强结构,在本公开实施例中,光子收集增强结构可以包括设置在光窗的外表面的光子入射增强结构和设置在光窗的内表面的光子出射增强结构。本公开提供的光电倍增管能够尽可能的最大化增强入射的光子,并更加高效地透射出来,大幅度提高信号光进入光阴极的效率,实现探测效率和信噪比的提升。

    一种牙齿咬合应力分布检测方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115813591A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211312945.8

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种医疗检测器械技术领域,具体为一种牙齿咬合应力分布检测方法。采用力致发光薄膜作为检测单元,检测单元在光源下充能后用于咬合测试;之后通过成像单元记录并解析光强分布,根据检测单元不同部位发光强弱获得牙齿咬合应力分布情况。本发明借助力致发光材料,实现牙齿咬合过程中应力分布的展示。成功地在电脑控制端显示出牙齿的应力分布并与牙齿位置相对应。可以直观的看出牙齿各个部位在咬合过程中的受力大小,帮助牙医能一次性的设计出符合病人需求的修补方案。

    一种钙钛矿量子点闪烁微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN113213766B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110612072.1

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿量子点闪烁微晶玻璃及制备方法,闪烁微晶玻璃以CsPbBr3量子点为发光中心,以碲酸盐玻璃作为包覆基质,所述闪烁微晶玻璃的玻璃基质的原料摩尔组成为:TeO2:50‑95%;M2O3:1‑20%,M=B、Al、Ga或In;ZnO:0‑20%;CsBr:1‑15%;PbBr2:1‑15%;在玻璃基质中掺入Ag+作为晶核剂,Ag+的掺杂浓度摩尔比为0.1‑1%。本发明制备工艺简单,易实现大尺寸制备,可重复性高,化学组分可调,熔融温度低,具有优异的光稳定性,更高的玻璃密度和折射率,优良的高能射线截止能力,有助于实现高信噪比辐射探测,可用于X光剂量计等闪烁发光器件。

    具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN110040967B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910397900.7

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开一种具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质摩尔百分配比化学组成为:(40‑90)SiO2‑(5‑30)MnF2‑(4.9‑27)KF‑(0.1‑3)SnCl2,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1‑2.0mol.%Yb3+离子和0.1‑2.0mol.%Er3+、Ho3+、Tm3+这三种离子中的任一种。通过热处理,可以在玻璃中生长出KMnF3纳米晶体。本发明微晶玻璃能实现稀土离子单色上转换发光,具有很高的透过率,易拉制成低损耗光纤,可用于红光光纤照明、便携式光纤温度传感计和光动力治疗等领域。

    一种用于980nm激光的功率密度试纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN112063377A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010964020.6

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明提供一种用于980nm激光的功率密度试纸,采用980nm激光诱导的光致变色材料作为检测成分,所述光致变色材料采用三层核‑壳‑壳结构的纳米或微米级晶体,由内向外依次为内发光晶核、中间隔离层、外发光层;采用水热法和热分解法等湿化学方法合成光致变色材料,首先制备内发光晶核;然后包裹中间隔离层;最后包裹外发光层;通过将光致变色材料压制/烧结成型或者涂覆到基片上得到用于980nm激光的功率密度试纸。本发明的激光功率密度试纸具有价格低廉、操作快捷、体积小巧、无需电源等优点,主要克服现有激光功率密度检测设备结构复杂、尺寸大、操作繁复、成本较高等缺点。

    一种掺铥微球腔激光器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108429126B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810116354.0

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明公开了一种掺铥微球腔激光器及其制备方法,属于微光学器件技术领域。由掺有铥离子的微球耦合锥形光纤组成;泵浦光源为808nm激光,用锥形光纤耦合掺铥微球;从锥形光纤的另一端输出2μm激光。利用溶胶凝胶法制备含有铥离子的溶液,再用二氧化碳激光器加热沾有溶液的通信光纤末端制备出掺有铥离子的二氧化硅微球。利用陶瓷加热器通过加热拉伸的方法获得锥区直径为1μm‑5μm锥形光纤。通过三维平台控制微球与锥形光纤耦合便得到了一种以808nm激光作为泵浦、微球作为谐振腔、铥离子作为工作物质的可以稳定输出2μm波段激光的微球激光器。本发明用已经商用的808nm激光器作为泵浦光源极大地提高了该发明的实用价值,还具有制作简单、低阈值、微型化、输出稳定的特点。

    一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110423615A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910602962.7

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供一种具备三基色发光的单颗粒纳米晶体及其制备方法,所述单颗粒纳米晶体为核壳结构,由内到外依次为内核、第一壳、第二壳、第三壳、第四壳;所述内核、第二壳和第四壳为发光壳,所述第一壳和第三壳为惰性壳;所述三种发光壳内分别含有Yb3+/Tm3+、Er3+或Nd3+/Yb3+/Er3+离子,所述发光壳在激光的作用下分别辐射出红、绿、蓝三种颜色光;本发明采用一锅法连续热注射不同组分壳层原液,相对传统的分次热注射方法而言,大幅节省合成多层核-壳结构纳米颗粒所需的时间;通过构建“核-多壳”结构,抑制浓度淬灭及发光颜色串扰,实现高效纯色的三基色发光;纳米晶具备实时全色域的颜色调节能力,调节方法简便。

    具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法

    公开(公告)号:CN110040967A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910397900.7

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开一种具有单色上转换发光特性的透明微晶玻璃及制备方法。包括玻璃基质和掺杂物,所述玻璃基质摩尔百分配比化学组成为:(40-90)SiO2-(5-30)MnF2-(4.9-27)KF-(0.1-3)SnCl2,各组成化合物的摩尔百分配比总和为100%;所述掺杂物是在玻璃基质的基础上再掺杂0.1-2.0mol.%Yb3+离子和0.1-2.0mol.%Er3+、Ho3+、Tm3+这三种离子中的任一种。通过热处理,可以在玻璃中生长出KMnF3纳米晶体。本发明微晶玻璃能实现稀土离子单色上转换发光,具有很高的透过率,易拉制成低损耗光纤,可用于红光光纤照明、便携式光纤温度传感计和光动力治疗等领域。

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