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玻璃保护层掺钕磷酸盐玻璃波导特性

2025-01-23

BK7玻璃保护层掺钕磷酸盐玻璃波导特性

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实验研究了基于KNO3稀释AgNO3混合熔盐离子交换法制备的镀有BK7玻璃保护层的N31型掺钕磷酸玻璃平面波导。采用棱镜耦合技术测试了其波导的有效折射率,应用IWBK方法拟合了其折射率分布。实验结果表明:在一定的扩散时间(5~7h)和交换温度(360~380℃)范围内,KNO3与AgNO3混合熔盐比对波导制备的影响起主导作用,引起的表面折射率的变化可达到0.025;BK7玻璃保护层对热离子交换掺钕磷酸盐玻璃表面起到了很好的保护作用,获得了良好的导模传输特性,其光传输损耗约为0.9dB/cm。

磷酸盐玻璃微球的制备 磷酸盐玻璃微球的制备 磷酸盐玻璃微球的制备
磷酸盐玻璃微球的制备

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采用粉末飘浮法制备了磷酸盐玻璃微球。通过使用差热分析仪,x射线衍射仪,扫描电镜和傅里叶变换红外光谱仪对所制备的磷酸盐玻璃微球的性能进行表征。研究结果表明:磷酸盐玻璃微球的玻璃转化温度和析晶温度为580℃和930℃,主晶相为mg3(po4)2,直径约为5μm。所制备的磷酸盐玻璃微球可以用于光学微腔的研究。

掺钕磷酸盐玻璃的小信号增益性能 掺钕磷酸盐玻璃的小信号增益性能 掺钕磷酸盐玻璃的小信号增益性能
掺钕磷酸盐玻璃的小信号增益性能

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测试了应用于神光ⅱ系列装置93片n31型钕玻璃的小信号增益系数。结果表明,nd2o3质量分数为2.2%的钕玻璃平均小信号增益系数为0.0387cm-1,nd2o3质量分数为3.0%的钕玻璃平均小信号增益系数为0.0416cm-1,两种浓度的钕玻璃不同样品间小信号增益系数的起伏范围分别为0.86%和0.76%。根据所测定的增益值,表明n31型钕玻璃的增益起伏符合神光ⅱ系列装置要求,为实现该装置中每一路增益性能的平衡提供了有力保障,也为今后对更大尺寸钕玻璃增益性质的控制提供了经验。

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模拟锶铯废物铁磷酸盐玻璃固化及化学稳定性

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研究了铁磷酸盐玻璃固化我国高放废液全分离流程中产出的锶废物及铯废物,熔制了相应的固化体。用xrd,ir测试了固化体的微观结构,用产品一致性试验方法(pct)研究固化体的化学稳定性。研究表明:在所选的废物包容量范围内可熔制得均质模拟废物铁磷酸盐玻璃固化体,玻璃的主要结构基团为p2o4-7,均质玻璃固化体有较好的化学稳定性

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固着磨料加工工艺对磷酸盐钕玻璃亚表面缺陷的影响

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固着磨料加工工艺对磷酸盐钕玻璃亚表面缺陷的影响 4.5

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散粒磨料研磨与固着磨料研磨是光学研磨加工过程中的两种主要手段,但两者材料去除的机制不同。目前针对高功率固体激光装置中的主要工作物质——磷酸盐激光钕玻璃的亚表面缺陷(ssd)研究相对较少,因此在实验的基础上,通过系统地研究固着磨料对磷酸盐激光钕玻璃的研磨工艺过程,分析了多种因素,如磨料粒径、载荷大小、机床转速,以及结合剂材料与冷却液等对钕玻璃亚表面缺陷形成的影响,并与散粒磨料研磨工艺所产生的亚表面缺陷进行了比较,对关键工艺参数进行定量,为高质量钕玻璃制造工艺的选型以及进一步优化亚表面缺陷提供了重要的参考数据。

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磷酸盐钕玻璃激光器中被动调Q的研究

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磷酸盐钕玻璃激光器中被动调Q的研究 4.7

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建立了包含磷酸盐钕玻璃激光增益介质,cr4+∶yag被动调q晶体和谐振腔参数的速率方程组,计算得到调q脉冲波形。计算了脉冲三通放大波形。实验证实了计算结果的正确性。

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磷酸盐激光玻璃与光学沥青抛光胶的摩擦特性

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摩擦系数是表征光学玻璃抛光特性的重要参量,平均摩擦系数决定了抛光速率,摩擦系数的变化范围影响光学玻璃的面形精度和表面粗糙度。通过正交实验,研究了抛光过程中实验因素对磷酸盐激光玻璃和光学沥青抛光胶之间摩擦特性的影响。极差分析结果表明,实验因素对平均摩擦系数大小和摩擦系数变化范围影响的显著程度相同。其中,加载压力影响较大,而沥青抛光胶胶号影响较小。在本实验中高的平均摩擦系数对应着大的摩擦系数变化范围。另外,从粘-滑摩擦、粘附、磨料磨削和抛光液液膜方面进行了分析,对引起摩擦系数随时间变化的诱因进行了探讨。

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乳浊玻璃和乳浊釉磷酸盐原料中磷的快速分析

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乳浊玻璃和乳浊釉磷酸盐原料中磷的快速分析 4.6

乳浊玻璃和乳浊釉磷酸盐原料中磷的快速分析 乳浊玻璃和乳浊釉磷酸盐原料中磷的快速分析 乳浊玻璃和乳浊釉磷酸盐原料中磷的快速分析

报道了乳浊玻璃和乳浊釉的磷酸盐原材料中磷的快速分析方法,样品用硝酸溶解,高锰酸钾氧化-氯化亚锡还原-尿素乙醇磷钼蓝光度法测定吸光度值,最大吸收波长在732nm。该分析方法速度快,操作简单可靠,适合乳浊玻璃和乳浊釉磷酸盐原料中磷的快速分析。

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磷酸盐低熔封接玻璃的无铅化研究

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磷酸盐低熔封接玻璃的无铅化研究 4.4

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从成本和低温化考虑,磷酸盐低熔封接玻璃最有可能取代商业铅基低熔玻璃。总结了近20年来研究较多的sno-mo(m=zn,mg,ca)-p2o5、zno-sb2o3-p2o5、na2o-cuo-p2o5、na2o-fe2o3-p2o5、硼磷酸盐和磷酸盐氧氮低熔玻璃系统的玻璃形成范围、制备方法、结构特征、性能参数和应用范围,总结的玻璃性能主要包括化学稳定性、转变温度、软化温度和热膨胀系数;指出硼磷酸盐、na2o-cuo-p2o5、zno-sno(sb2o3)-p2o5、铁磷酸盐系统玻璃的化学稳定性基本达到或优于商业铅基低熔封接玻璃,磷酸和硼磷酸盐系统适用于中低温封接,而sno-zno-p2o5和na2o-cuo-p2o5应用于低温封接仍需解决转变温度大幅浮动、成本高及热膨胀系数等问题。

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硼硅酸盐泡沫玻璃研究

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硼硅酸盐泡沫玻璃研究 4.4

硼硅酸盐泡沫玻璃研究 硼硅酸盐泡沫玻璃研究 硼硅酸盐泡沫玻璃研究

以c和sb2o3组合作为发泡剂,通过粉末烧结发泡工艺制备了硼硅酸盐泡沫玻璃,采用sem观察了试样的微观结构形貌,并研究了试样的耐酸腐蚀性能。结果表明:当发泡剂c的质量分数为0.9%、sb2o3的质量分数为8.1%时,在1200℃、保温30min条件下,可以制备出平均孔径为0.2~1.0mm、气孔分布较均匀的硼硅酸盐泡沫玻璃。试样中气孔结构主要与气泡内的气体压力、玻璃的表面张力和粘度有关。将试样浸泡在0.1mol/l的稀硫酸中做耐酸腐蚀性实验,60d内试样的质量先有微量增加后保持不变,这主要是由于稀硫酸进入试样的气孔结构中后形成了一层保护膜,从而阻碍了进一步的侵蚀。

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精华文档 玻璃保护层掺钕磷酸盐玻璃波导特性

耐高温硼硅酸盐玻璃

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耐高温硼硅酸盐玻璃 4.5

耐高温硼硅酸盐玻璃

耐高温硼硅酸盐玻璃 硼硅酸盐玻璃隶属低膨胀硼硅酸盐系列,膨胀系数3.3,玻璃质量完全符合iso3583国 际标准,经切割、磨边,高温钢化处理等多项工艺制作而成,具有良好的物理及化学性能。 彭硅酸盐玻璃的含硅量在80%以上,玻璃的内部结构稳定性极为良好,因而具有较好的 机械性能和化学性能;由于它的低热膨胀系数,能更好地耐受较高的温差变化,并具有良好 的灯焰加工性能,是制造实验室用各种加热器皿、结构复杂的玻璃仪器、化工设备和压力水 表玻璃等的良好玻璃材料。广泛应用于化工搪瓷压力容器设备、轻工冷冻、印染、造船、防 爆器材等机械视镜配套部件。 一、产品执行标准:执行国家hg/t2144-91化学工业部设计的hgj501-86-0技术条件及 联邦德国标准:din52313-78《玻璃制品的耐温度交变性能的确定》。 二、产品型号及大小:按客户要求生产。 三、产品质

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铝硅酸盐玻璃的澄清研究

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铝硅酸盐玻璃的澄清研究 4.6

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针对铝硅酸盐玻璃熔解澄清问题进行系统研究,研究了澄清效果与温度、时间、澄清剂用量之间的关系,建立适合于铝硅酸盐玻璃的澄清方法,对熔制铝硅酸盐玻璃的澄清具有指导意义。

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磷酸盐在食品加工中的应用

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磷酸盐在食品加工中的应用 4.5

磷酸盐在食品加工中的应用

磷酸盐在食品加工中的应用 磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一,作为重要的食品配料和功能添加剂被广泛用于食品加工中。 本文讨论了磷酸盐作为食品添加剂的特性和应用领域。 关键词 磷酸盐,食品加工,应用, 磷是人体所必需的重要的矿物质元素,人体摄入磷的主要来源为天然食物或食品磷酸盐添加剂,磷酸 盐是几乎所有食物的天然成分之一。由于磷酸盐能改善或赋予食品一系列优异性能,因此早在一百多年前 就开始应用于食品加工中,而大量使用则在二十世纪七十年以后。目前,磷酸盐是应用最广泛、用量较大 的食品添加剂门类之一,作为重要的食品配料和功能添加剂广泛应用于肉制品、禽肉制品、海产品、水果、 蔬菜、乳制品、焙烤制品、饮料、土豆制品、调味料、方便食品等的加工过程中。 一、磷酸盐的简介 1.分类 磷酸盐可分为正磷酸盐和缩聚磷酸盐: 正磷酸盐指正磷酸(h3po4)的各种盐:m3po4、m2hpo4、mh

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焦磷酸盐铜-锡合金镀液性能的研究

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焦磷酸盐铜-锡合金镀液性能的研究 4.4

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以焦磷酸铜和锡酸钠为主盐,焦磷酸盐为配位剂,加入一种自制的铜-锡合金添加剂组成焦磷酸盐镀液,通过赫尔槽实验优选出最佳镀液配方和工艺条件,并对镀液的分散能力、深镀能力、阴极电流效率和沉积速率等性能进行测试。结果表明:镀液的分散能力为98.05%,深镀能力为100%,平均电流效率为86.65%,平均沉积速率为59.2μm/h。加入添加剂后明显改善了镀液的极化性能,提高了铜离子及锡离子的析出电位,得到均匀致密、结晶细致、光亮整平的铜-锡合金镀层。

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岩浆玻璃相和工业硅酸盐玻璃相的结构和应用研究

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岩浆玻璃相和工业硅酸盐玻璃相的结构和应用研究 4.6

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采用电子探针、拉曼探针、x衍射和高温高压试验等手段对火山岩和超基性岩岩浆包裹体、珍珠岩、黑曜岩、绝热sio_2纤维、锆铝硅耐火材料和人工合成硅酸盐中玻璃相的成分、分子网络结构、断键程度,径向分布函数、si-o键长和si-o-si键角等进行了系统研究并获得下列结论:1)无论是地质体玻璃相还是工业硅酸盐玻璃相,其分子网络结构都是由单体[sio_4]、二聚体[si_2o_7]、环与链[sio_3]、层[si_2o_5]、架[alsi_3o_8]和纯架状[sio_2]6种网络单元所组成。2)建立了在1μm~2范围内测量玻璃相网络类型和断键程度的拉曼微探针法。对国际上有争议的非晶玻相网络结构理论提出了新的模式和研究方法。3)对含铬超基性岩岩浆包裹体的研究发现,强结晶化和半结晶化的岩浆玻璃包裹体是钠长石质玻璃相,以层状和架状网络为主,对应于铬尖晶石结晶的早期,而弱结晶化的岩浆玻璃包裹体是绿泥石质玻璃相,以层状和链状网络为主,架状网络为次,形成于铬尖晶石结晶的晚期。显而易见,对玻璃相分子网络结构的研究有助于重溯天然岩浆结晶和演化的物理化学历史,对研究矿藏的生成条件和提高工业硅酸盐材料的性能具有重要的意义。

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钠钙硅酸盐玻璃和铅玻璃的离子溅射抛光

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采用20kev的离子注入机对钠钙硅酸盐玻璃和中铅玻璃进行离子溅射抛光。玻璃样品在n+离子剂量为1×1014ions/cm2、1×1017ions/cm2,束流强度150μa/cm2于室温下抛光。讨论了离子溅射抛光后玻璃表面的形貌

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新型阻燃剂密胺聚磷酸盐

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传统卤系阻燃剂由于会对环境造成影响,因此其使用受到了不同程度的限制。阻燃剂的无卤化正成为阻燃剂开发应用的主要趋势,膨胀型阻燃剂是当前阻燃领域内研究的热点之一,也被视为实现阻燃剂无卤化的一个新的途径。

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共掺氧化镱对掺铋硅酸盐玻璃的发光性能调控

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共掺氧化镱对掺铋硅酸盐玻璃的发光性能调控 4.4

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本刊讯掺铋玻璃及其光纤材料在近红外(中心波长1300nm)具有200~400nm的超宽带发光特性,是用作超宽带光纤放大、可调谐激光以及飞秒激光的理想基质材料。武汉光电国家实验室李进延教授

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用玻璃钢制作软化器保护层

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石英玻璃因为其紫外(uv)透射性能较好,常被用来作为紫外探测器的窗口材料。但是它的热膨胀系数较小,如果和其他材料直接封接,就会产生内应力,从而对材料造成损伤。为此,以sio2、p2o5、al2o3、li2o作为组分,制备紫外透射性能好(波长200nm处,最高达到56%)、热膨胀系数高,同时具有较好稳定性的透紫外玻璃。利用固体核磁共振(mas-nmr)、红外光谱(ftir)对玻璃的局部结构进行表征和研究。结果表明,玻璃中的硅原子处于4配位状态;磷原子开始是3配位态,随着al2o3含量的增加,磷氧四面体中出现了一个非桥氧键p-o…li,而铝原子的平均配位数不断减少;si-o-p键、si-o-al键以及p-o-al键的出现,表明三个组分之间相互交联,形成一个整体;si-o-p键越少,si-o-si键越多,紫外透射率越高。

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磷酸盐玻璃中锂,钠和钾离子的扩散

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水玻璃窑炉蓄热室采用磷酸盐涂料的施工

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一、问题的提出我厂承建的燃煤气水玻璃窑炉畜热室内墙面要求涂刷2毫米厚的磷酸盐涂料。我们发现涂刷后的涂料经过自然干燥,涂料不硬化,全部脱落。因涂料本身是提高蓄热室的气密性,以防止煤气和空气窜流所形成的炉内燃烧不正常现象;防止冷风进入燃烧室,降低炉温,造成煤气过多消耗,保护砌体不受高温气流的侵蚀,故涂料脱落不但影响蓄热室的气密性、而且还降低炉气的换热效率。所以涂料必须粘结牢固,涂料层致密、硬化后具有一定的强度才能发挥涂料的气密性作用。因此必须解决涂料的脱落问题。二、涂料的烘烤硬化磷酸盐涂料用于蓄热室内墙面,它的工作温度是800~980℃。涂料的组成是由浓度

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玻璃钢盐酸罐内衬层腐蚀问题

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玻璃钢盐酸罐内衬层腐蚀问题 4.6

玻璃钢盐酸罐内衬层腐蚀问题 玻璃钢盐酸罐内衬层腐蚀问题 玻璃钢盐酸罐内衬层腐蚀问题

a:玻璃钢盐酸罐的内蚀层腐蚀一般是点腐蚀,还是均匀腐蚀?b:盐酸对树脂的腐蚀是表面腐蚀。玻璃钢罐内衬层树脂虽然较厚,但一旦局部腐蚀透,就会快速穿过结构层,进而快速腐蚀结构层,宏观上又产生点腐蚀的特征。c:赞同你的的观点。a:谢谢!

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窗型玻璃喷头对钢化玻璃保护效果的实验研究

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窗型玻璃喷头对钢化玻璃保护效果的实验研究 4.5

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为了研究窗型玻璃喷头对钢化玻璃的保护效果,进行了木垛火、织物火、油池火三种类型的实体建筑模拟火灾实验。实验结果表明,窗型玻璃喷头能有效保护钢化玻璃。

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郭建雷

职位:副总建筑师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

玻璃保护层掺钕磷酸盐玻璃波导特性文辑: 是郭建雷根据数聚超市为大家精心整理的相关玻璃保护层掺钕磷酸盐玻璃波导特性资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 玻璃保护层掺钕磷酸盐玻璃波导特性
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