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公开(公告)号:CN119461825A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411603573.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 江苏伟勒德光电科技有限公司
Inventor: 王守文
IPC: C03B37/03 , C03B37/025
Abstract: 本发明适用于光纤预制棒拉丝技术领域,提供了一种光纤预制棒夹持装置及其工作方法,包括拉丝塔支架、安装外壳、送料组件、加热器、预制棒部和夹持组件,所述安装外壳设置在拉丝塔支架一侧,所述拉丝塔支架适于为安装外壳提供安装环境,所述安装外壳适于为内部组件提供安装环境;所述送料组件设置在安装外壳内部,所述送料组件适于带动夹持组件和预制棒部上下移动;所述送料组件包括送料电机,所述送料电机底端设置有丝杆。该装置解决了预制棒柔性夹持,预制棒拉丝利用率低,预制棒和加长杆在拉丝过程中倾斜和偏移导致受热不均的问题,达到了提高预制棒利用率,实现可持续利用,降低成本,提高夹持的柔性,提高拉丝质量的效果。
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公开(公告)号:CN119349882A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411465037.1
申请日:2024-10-21
Applicant: 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: C03B37/025
Abstract: 本发明提供一种反谐振空芯光纤拉丝加压装置及加压方法,该加压装置包括依次连接的储气罐、第一分压区、变压区和第二分压区,所述第一分压区包括一个多通阀门一,将储气罐的初始气压分为多路第一气压;所述变压区包括多个并行设置的变压阀,用于调节多路第一气压的压力值,对应反谐振空芯光纤拉丝所需不同气压;所述第二分压区包括多个多通阀门二,将每路第一气压按照反谐振空芯光纤拉丝分压通道数分为多路拉丝气压,多路所述拉丝气压与预制棒端面连接。本发明解决了反谐振空芯光纤拉丝时不同空气区域需要不同大小气压填充的问题,且结构简单、组装方便、调节灵活、适用性强,能快速制造反谐振空芯光纤。
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公开(公告)号:CN118588343A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410173380.2
申请日:2024-02-07
Applicant: 中国辐射防护研究院
IPC: G21K1/06 , C03B37/025 , C03C25/1065 , C03C25/12 , C03C25/46
Abstract: 本发明涉及一种镍金属毛细管中子聚焦光学元件,包括:多个镍金属毛细管,多个镍金属毛细管阵列排布,且形成一端粗另一端细的锥形结构,多个镍金属毛细管为多层结构,内外表层为镍合金膜层,中间层为镍硅酸盐玻璃基底,本发明还包括一种镍金属毛细管中子聚焦光学元件的制备方法,采用一种镍金属毛细管中子聚焦光学元件及其制备方法解决了镍金属管无法制备出微米量级毛细管以及溅射或者电镀无法在玻璃毛细管内部进行镀膜的难题。
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公开(公告)号:CN118270988A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410393213.9
申请日:2024-04-02
Applicant: 南京邮电大学
IPC: C03C13/00 , C03B19/02 , C03B37/012 , C03B37/025 , C03B32/02 , G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种可热拉伸改性LAGP玻璃,其结构通式为Li1.5+xAl0.5Ge1.5P3‑xSixO12·yM·zN,其中M为稀土氧化物,N为助熔剂,0≤x≤0.5,0≤y≤0.1,0≤z≤0.15。该可热拉伸改性LAGP玻璃可用熔融淬冷法在1200~1300℃下熔制制备,与现有技术相比,其热稳定好,玻璃转变温度范围△T>100℃,在DSC温度以上100~120℃可拉制成纤维,经高温晶化处理可得到陶瓷电解质纤维,具有成本低、操作简单、温度低、周期短,产量大、纤维直径可调的优点,制备的陶瓷电解质纤维室温离子电导率达10‑4Scm‑1量级以上。
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公开(公告)号:CN118184130A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410391556.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 嘉兴曦纤光电科技有限公司
IPC: C03B37/03 , C03B37/025
Abstract: 本发明公开了一种高品质高精度微纳光纤拉制装置,包括电控高精度拉锥平台、火焰加热装置、显微观测装置、透射率监测装置、直径控制装置及电脑终端六个模块。其中,所述火焰加热装置和显微观测装置分别固定于拉锥平台上方的两侧,所述透射率监测装置和直径控制装置依据用户的选择接入固定于拉锥平台上方的待拉锥光纤两侧,所述电脑终端对整个装置进行控制和处理。本装置通过采用高精度直线电机,结合各装置间的配合设置,可以制备出透射率极高(>97%)、直径极细( 10cm);通过模式截止方法可以实现光纤直径的超精确控制(
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公开(公告)号:CN114163119B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111510046.4
申请日:2021-12-10
Applicant: 华能(泰安)光电科技有限公司
IPC: C03B37/025 , C03B37/027
Abstract: 本发明公开了一种用于光纤预制棒的悬挂装置,包括顶板,所述顶板上安装有第一伸缩杆,所述第一伸缩杆活动端部穿过顶板并与位于顶板下方的支撑板连接,所述支撑板上安装有用于夹持光纤预制棒的固定机构。本发明通过第一伸缩杆能够带动固定机构沿顶板上下运动,使固定机构运动至合适的位置进行光纤预制棒的悬挂,通过固定机构能够对光纤预制棒机械进行夹紧,从而对光纤预制棒快速安装与拆卸,提高了工作的效率。
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公开(公告)号:CN118026521A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410291176.0
申请日:2024-03-14
Applicant: 王艳
Inventor: 王艳
IPC: C03B37/03 , C03B37/025
Abstract: 本发明涉及光纤制造,更具体的说是一种光纤制造设备及方法,该方法包括以下步骤:步骤一:将玻璃棒装夹在装夹机构上,加热炉对玻璃棒的端部进行加热;步骤二:拉扯机构伸长带动夹持机构对玻璃棒的端部进行夹持;步骤三:拉扯机构拉扯玻璃棒的端部依次经过第一控温机构、纤径测量仪和第二控温机构;步骤四:第一控温机构对光纤进行控温退火,纤径测量仪用于测量光纤的直径,第二控温机构对光纤进行降温定型;可以控制熔融状态玻璃下降过程中所受到的拉力,进而控制光纤制造过程中,光纤的粗细。
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公开(公告)号:CN117534319B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311579576.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: C03B37/025 , C03B37/012 , C03B37/027 , C03B37/15 , C03B37/16 , C03C13/04 , G02B6/02
Abstract: 本发明公开了一种超窄扭丝区光纤倒像器的制备方法及应用,属于光纤传像元件制造领域,解决超窄扭丝区光纤倒像器很难制备的问题。该制备方法包括:低折射率、高应变点温度的玻璃棒拉制围管丝;高折射率、高透过率的玻璃棒拉制填充玻璃丝,再拉制套管吸收丝;将围管丝均匀围绕在皮料玻璃管的外侧,再将纤芯玻璃棒和皮料玻璃管匹配后拉制成单丝;再依次制备一次复丝、二次复丝、热熔压成型和扭转成型;超窄高温区扭转成型的加热炉发热体宽度3~4mm;加热炉发热体距离光纤倒像器毛坯表面的距离为1.0~2.5mm,扭转成型时间为2~9分钟。制备得到具有分辨力高、对比度高、成像清晰的超窄扭丝区光纤倒像器,用于微光像增强器中。
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公开(公告)号:CN117950106A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410031343.8
申请日:2024-01-09
Applicant: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: G02B6/02 , C03C13/04 , C03C4/12 , C03B37/025 , C03B37/012 , G01T1/02 , G01T1/20 , G01T1/202 , G02B1/00
Abstract: 本发明提供了一种探测传输一体化闪烁单晶光纤及其制备方法和应用,该免耦合的探测传输一体化闪烁单晶光纤包含探测单元D和传输单元T,探测单元D为闪烁单晶光纤,传输单元T为可透过探测单元D的闪烁光的单晶光纤,免耦合的一体结构可有效减弱闪烁单晶光纤中闪烁光传输过程中自吸收问题,同时解决闪烁单晶光纤和传输光纤之间耦合造成的光损耗问题,提高探测精度、灵敏度和传输效率,采用无机闪烁单晶光纤替代传统的玻璃或者塑料传输光纤,显著提高耐辐照性能,改善光纤整体服役性能和使用寿命。同时本发明提供的探测传输一体化闪烁单晶光纤的制备方法和应用具有实用性好、普适性高、市场应用前景好的特点。
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公开(公告)号:CN117756400A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311658719.X
申请日:2023-12-05
Applicant: 威海威信光纤科技有限公司 , 宏安集团有限公司 , 威海长和光导科技有限公司
IPC: C03B37/029 , C03B37/025
Abstract: 本发明涉及拉丝炉氩气处理技术领域,尤其涉及一种光纤拉丝炉氩气循环利用系统及控制方法,包括炉体,炉体上口设有具有多个进气口的密封机构,炉体下口设有气体导流机构,气体导流机构依次与氩气提纯单元和用于自动定量向炉体内输送氩气的氩气分配子系统连接。本发明通过密封机构和气体导流机构,使得拉丝炉上口与预制棒间具有良好的密封性;通过气体导流机构能够相对稳定的回收炉内的氩气,并通过与气体导流机构相连的氩气提纯单元,对回收的氩气进行提纯。通过氩气分配子系统使得拉丝炉内的氩气的气体流速能够根据预制棒的直径变化在PLC控制系统的调整下保持稳定,从而保证了生产的光纤直径的稳定性,提高了光纤的整体质量。
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