在高真空下 ,研究了净化剂B2 O3,79%SiO2 + 1 2 .5%B2 O3+ 2 .2 %Al2 O3+ 0 .6%CaO + 5.7%Na2 O(简写为Na Ca Al B Si)和 50 %Na Ca Al B Si+ 50 %Na2 B7O4对Cu50 Ni50 合金熔体在循环过热过程中的过冷度及其稳定性的影响。结果表明 ,B2...在高真空下 ,研究了净化剂B2 O3,79%SiO2 + 1 2 .5%B2 O3+ 2 .2 %Al2 O3+ 0 .6%CaO + 5.7%Na2 O(简写为Na Ca Al B Si)和 50 %Na Ca Al B Si+ 50 %Na2 B7O4对Cu50 Ni50 合金熔体在循环过热过程中的过冷度及其稳定性的影响。结果表明 ,B2 O3的净化过程为纯物理净化 ,合金熔体在循环过热过程中不能获得稳定的深过冷 ;Na Ca Al B Si玻璃的净化过程为物理 -化学复合净化 ,但由于该净化剂粘度大 ,在循环过热的冷却过程中因发生合金熔体与净化剂分离 ,使合金熔体表面氧化 ,导致合金熔体同样不能获得稳定深过冷 ;50 %Na Ca Al B Si+ 50 %Na2 B7O4玻璃的净化过程为物理 -化学复合净化 ,该净化剂粘度适中 ,合金熔体在循环过热过程中可以获得稳定深过冷。展开更多
随着红外光纤制备技术的不断发展,低损耗、高非线性且结构完美的红外硫系光纤的研制迫在眉睫。采用了传统的熔融淬冷法和动态蒸馏纯化工艺制备了As40Se58Te2和As40Se60两种玻璃样品,基于两次多步挤压法制备了完美芯包阶跃结构的硫系光...随着红外光纤制备技术的不断发展,低损耗、高非线性且结构完美的红外硫系光纤的研制迫在眉睫。采用了传统的熔融淬冷法和动态蒸馏纯化工艺制备了As40Se58Te2和As40Se60两种玻璃样品,基于两次多步挤压法制备了完美芯包阶跃结构的硫系光纤预制棒,在聚合物的保护下拉制出了损耗较低的阶跃型单模硫系玻璃光纤。结果表明:蒸馏纯化工艺可有效去除硫系玻璃中大部分杂质,2%摩尔百分比的Se被Te替换可有效实现小数值孔径并达到单模传输条件,采用截断法对单模硫系光纤进行了损耗测试,其最低损耗为1.66 d B/m(6.06μm),工作波段为2.5~12μm。以光参量放大器(OPA)为抽运源获得了覆盖1.5~13.2μm(40 d B带宽)的超连续谱输出,光纤有较好的中远红外传输性能和极高的光学非线性性能。展开更多
文摘在高真空下 ,研究了净化剂B2 O3,79%SiO2 + 1 2 .5%B2 O3+ 2 .2 %Al2 O3+ 0 .6%CaO + 5.7%Na2 O(简写为Na Ca Al B Si)和 50 %Na Ca Al B Si+ 50 %Na2 B7O4对Cu50 Ni50 合金熔体在循环过热过程中的过冷度及其稳定性的影响。结果表明 ,B2 O3的净化过程为纯物理净化 ,合金熔体在循环过热过程中不能获得稳定的深过冷 ;Na Ca Al B Si玻璃的净化过程为物理 -化学复合净化 ,但由于该净化剂粘度大 ,在循环过热的冷却过程中因发生合金熔体与净化剂分离 ,使合金熔体表面氧化 ,导致合金熔体同样不能获得稳定深过冷 ;50 %Na Ca Al B Si+ 50 %Na2 B7O4玻璃的净化过程为物理 -化学复合净化 ,该净化剂粘度适中 ,合金熔体在循环过热过程中可以获得稳定深过冷。
文摘随着红外光纤制备技术的不断发展,低损耗、高非线性且结构完美的红外硫系光纤的研制迫在眉睫。采用了传统的熔融淬冷法和动态蒸馏纯化工艺制备了As40Se58Te2和As40Se60两种玻璃样品,基于两次多步挤压法制备了完美芯包阶跃结构的硫系光纤预制棒,在聚合物的保护下拉制出了损耗较低的阶跃型单模硫系玻璃光纤。结果表明:蒸馏纯化工艺可有效去除硫系玻璃中大部分杂质,2%摩尔百分比的Se被Te替换可有效实现小数值孔径并达到单模传输条件,采用截断法对单模硫系光纤进行了损耗测试,其最低损耗为1.66 d B/m(6.06μm),工作波段为2.5~12μm。以光参量放大器(OPA)为抽运源获得了覆盖1.5~13.2μm(40 d B带宽)的超连续谱输出,光纤有较好的中远红外传输性能和极高的光学非线性性能。