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a. 计算机控制,专业测试软件实现全自动检测; b. 最大样品尺寸: 200 × 200 mm; c. 兼容柔性发光面板的测量,8个面板检测通道(可扩展至 24 通道),4通道平板,4通道柔性面板,偏置电压范围:±20 V,偏置电流范围:±1 A; d. 专用夹具(顶底发射基准)8套,面板尺寸:200×200 mm、200×100 mm 、100×100 mm、100×50 mm; e. 面板老化测试模式:恒流、恒压、脉冲电流、脉冲电压、 脉冲电流电压; f. 亮度精确度1 cd/m2、效率精确到0.1 cd/A、光谱分辨率1 nm、寿命精确到0.1 h。
测试大面积稀土掺杂OLED面板综合性能。
背发光面板灯是利用LED发光角度做合理的LED间距的设计,配合扩散板以及灯具高度使达到理想的混光效果。偏重高亮度,以595*595规格可达到4000lm,高光效产品,替换传统格栅灯盘。较厚,通常厚度达...
背发光优点:照度高,无需导光板 缺点:厚,灯珠数量多 侧发光优点:光线柔和,轻薄,灯珠数量少 缺点:照度低 第一:厚度 第二:光通量,背发光的比较高 第三:重量 其他没什么很多区别了
飞利浦四面发光面板灯,价格就是比较合理的,明皓LED格栅灯,盘RC097V29W无边全面发光面板灯,办公室日光灯,价格就是239元,价格来自于网络,仅供参考。
稀土掺杂发光玻璃的全色显示及白光发射
用高温熔融法制备了稀土Ce、Tb和Sm单掺杂和三元共掺杂的CaO-B2O3-SiO2(CBS)发光玻璃材料,并使用荧光分光光度计和CIE色度坐标对其光谱学和发光特性进行了研究.光致发光图谱表明,单掺杂Ce、Tb和Sm的发光玻璃在光激发下分别出现了稀土离子Ce3+、Tb3+和Sm3+的特征发射峰;同时,在374nm激发下,Ce/Tb/Sm三元共掺杂CBS发光玻璃的发射光谱中同时观测到了蓝光、绿光和红橙光的发射带,这些发射带的混合实现了白光的全色发射显示.此外,三元共掺杂发光玻璃显示出了发光颜色随稀土元素共掺杂比的可调节性,极大地扩展了其在白光发光二极管中的应用.
光纤综合性能表
. 精品 技术附件 1:光纤的技术标准、制造方法及质量保证措施 一、 技术标准 UA( ITU-T G.657 A2 ) 概述 UA(ITU-T G.657 A2) 是一种新型抗弯曲接入网用单模光纤,其弯曲半径仅 7.5mm。 适用于 LAN/WAN 以及 FTTH 等工程。 光纤主要参数 1几何特性 测试项目 技术指标 模场直径( 1310nm) m (1550nm) m 8.6 0.35 9.6 0.5 包层直径 m 125.0 0.6 包层不圆度 % ≤0.7 芯-包同心度误差 m ≤0.45 涂层直径 m 245 7 外涂层 -包层同心度误差 m ≤7.0 光纤翘曲半径 R m ≥10.0 2光学特性 测试项目 技术指标 @1310 nm ≤0.348 dB/km @1550 nm ≤0.20 dB/km @1383 nm经过 H 2老化 ≤0.348 dB/km @1625
稀土掺杂光纤的制作与普通光纤的制作相比,除了都同样需要进行沉积外,还需要进行"掺杂"的操作。目前的沉积方法有外部气相沉积法(OVD: Outside Vapour Deposition)、轴向气相沉积法(VAD: Vapour Axial Deposit)改进的化学气相沉积法(MCVD: Modified Chemical Vapor Deposition)、等离子化学气象沉积法(PCVD: Plasma Asisted Chmical Vapor Deposition)及直接纳米粒子沉积法(DND: Direct Nanoparticle Deposition)[4i]。而掺杂方法按照掺杂物的形态可分为气相掺杂和溶液掺杂两大类。其中,MCVD法结合溶液惨杂技术由于其操作简单、掺杂溶液浓度及组分容易控制,它也是最常用的稀土掺杂光纤制作方法。
在MCVD结合溶液掺杂的制棒过程中,影响光纤最终性能的好坏主要由疏松层的质量和掺杂操作来决定。之前有研究指出,反向沉积疏松层有利于掺杂浓度的提高。印度中央玻璃与陶瓷研究所的M. Pal等人指出采用反向沉积疏松层,比在1200~1300 °C时正向沉积疏松层制得的掺杂光纤要有较大的纤芯厚度,较高的数值孔径以及较高的掺杂效率,并且提出了 "预烧结"更能保证疏松层质量。俄罗斯的V.F.Khopin等人对于最优化的预烧结的温度和溶液浸泡的时间做了研究,并指出了由于酒精比水有较小的表面张力,因此用酒精作为溶剂会使完全浸透的时间变得更短。在文中给出的浓度范围内,稀土离子在最终预制棒中的浓度与溶液中的浓度成正比。同为印度中央玻璃与陶瓷研究所的A.Dhar等人做了一系列的实验,给出了很多有用的结论1)疏松层的厚度与沉积温度和组分有关,Ge和P的掺入会减小沉积厚度,增大疏松孔,并且疏松层沉积温度的降低增大了疏松孔面积相对于沉积面积的比值,从而导致掺铒浓度的提高;2)掺杂溶液本身的组分和溶剂对光纤中辑离子的浓度都有影响,其中招离子浓度的提高会使辑离子浓度提高,酒精作为溶剂比水作为溶剂更有利于辑离子浓度的提高。澳大利亚悉尼大学光纤技术中心的F.Z. Tang等人对制作共掺辑、锦的光纤有着深入的研究,得到了如下的结论1)多次浸泡和热处理的溶液掺杂法能够有效的提高光纤预制棒中辑和银的含量;2)对只掺辑/共掺银、银的的光纤预制棒分别进行测试,发现无论是铒含量曲线还是预制棒折射率分布图上都会在芯子的中心出现一个"凹陷",而银、铝共掺的预制棒没有这种情况;3)浸泡和热处理的次数越多,提高铒和铝的含量。
在疏松层沉积前驱物确定的情况下,疏松层的质量只与沉积温度有关,并且疏松层的好坏可以用疏松孔面积相对于沉积面积的比值这个参量来定量的衡量;掺杂溶液的组分对提高最终预制棒中铒的存在量有着非常大的影响,尤其是锅的加入对于辑浓度的提高尤为明显,并且溶剂的选择会影响溶液的渗透程度。稀土掺杂的机理主要停留在离子的吸附效应,在疏松层及掺杂溶液确定的情况下对掺杂机理的研究同样有助于提高掺杂效率。由于疏松层实际上是一个多孔介质。
本标准规定了钢管、钢棒自动超声检测系统(一般包括超声检测仪、超声探头和传动装置)综合性能的测试条件、对比试样、测试项目及方法和测试报告。 本标准适用于钢管、钢棒自动超声检测系统(含相控阵超声检测系统)综合性能的测试,对于管端(棒端)超声自动检测、电磁超声自动检测系统的综合性能测试均可参照使用。
批准号 |
59672015 |
项目名称 |
稀土掺杂纳米材料的合成及其光存储特性 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0206 |
项目负责人 |
汤国庆 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
南开大学 |
研究期限 |
1997-01-01 至 1999-12-31 |
支持经费 |
10(万元) |