专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]在线套管拉丝方法及光纤-CN202310955358.9在审
  • 包箭华;周程丽;李幸围;叶锦程;王道龙;王静;李云丽;刘锐;戎帅川;邓程 - 武汉睿芯特种光纤有限责任公司
  • 2023-07-31 - 2023-10-20 - C03B37/027
  • 本发明涉及光纤生产技术领域,提供一种在线套管拉丝方法及光纤,在线套管拉丝方法包括:在套管的一端熔接延长管件,得到第一组合件;在芯棒的一端熔接预制块,并将预制块加工为定位块,得到第二组合件,定位块呈圆锥台状,定位块的大径端的直径大于套管的内径,定位块的中轴线与芯棒的中轴线共线;将第二组合件插入至第一组合件内,使芯棒完全处于套管内,定位块卡设于套管的端部开口,得到第三组合件;将第三组合件安装于拉丝塔,进行拉丝操作。本发明能够确保芯棒的中轴线与套管的中轴线共线,且预制棒的制备过程与拉丝过程能够同时进行,解决了现有技术中光纤制备效率较低,且光纤的纤芯偏移导致光纤的品质不佳的问题。
  • 在线套管拉丝方法光纤
  • [发明专利]一种光纤拉丝用大口径长冷却管及使用方法-CN202310946654.2在审
  • 祝文凯;余宇哲;杨帆 - 长飞光纤潜江有限公司
  • 2023-07-28 - 2023-10-17 - C03B37/027
  • 本发明提供了一种光纤拉丝用大口径长冷却管及使用方法,包括多个冷却管体,相邻冷却管体之间依次相连构成长冷却管,其两端分别连接有冷却管端面快门,其包括快门本体、第一径向通道以及端面连接部,所述端面连接部上设有第二径向通道,其中一冷却管端面快门的第一径向通道连接冷却管氦气入口,第二径向通道连接回收氦气出口;另一冷却管端面快门的第一径向通道连接冷却管气封入口,第二径向通道连接回收氦气出口。本发明降低了冷却管的加工及安装精度;通过在两快门处分别设有氦气回收口,形成负压改善大口径冷却管端面泄露;快门处设有气封口,通过通入保护气体形成的正压减少冷却管内氦气的溢出,节省氦气同时提高氦气的回收效率。
  • 一种光纤拉丝口径冷却管使用方法
  • [发明专利]制造空芯光纤和空芯光纤预制件的方法-CN202080035459.9有效
  • M·罗森伯格;J·维德拉;K·H·昌;Q·马 - 贺利氏石英玻璃有限两合公司;贺利氏石英北美有限责任公司
  • 2020-07-15 - 2023-10-03 - C03B37/027
  • 本发明公开了一种制造反谐振空芯光纤的方法,反谐振空芯光纤具有沿光纤纵轴线延伸的空芯和包围所述空芯的包层区域,所述包层区域包括几个反谐振元件。本公开的方法包括以下步骤:提供包层管,所述包层管具有包层管内孔和包层管纵轴线,由内表面和外表面限定的包层管壁沿所述包层管纵轴线延伸;在所述包层管壁的规定位置处形成若干个用于反谐振元件的前驱体;以及将所述初级预制件拉伸成所述空芯光纤或将所述初级预制件再加工成次级预制件,由所述次级预制件拉制成所述空芯光纤。为了基于此以足够稳定和可重复的方式实现反谐振元件的高精度及其精确定位,根据本发明提出,所述形成所述反谐振元件前驱体包括形成伸长的压力室,所述伸长的压力室各自在所述反谐振元件的所述规定位置的区域中与受压力和热影响可变形的壁相邻,并且在根据方法步骤(c)执行过程时,由于压力和热的作用,所述伸长的压力室使得所述可变形的壁部分在所述包层管内孔的方向上突起,以形成反谐振元件或前驱。
  • 制造光纤预制件方法
  • [发明专利]一种光纤拉丝冷却设备-CN202310860434.8在审
  • 成建军;张康伟;张丽 - 安徽长荣光纤光缆科技有限公司
  • 2023-07-13 - 2023-09-29 - C03B37/027
  • 本发明公开了一种光纤拉丝冷却设备,包括框架、支座、调节机构、预制棒、热熔机构、拉丝块、水槽、导轮、浸洗机构,所述框架上焊接有支座,所述支座上设置有调节机构,所述调节机构上设置有预制棒,所述支座上设置有热熔机构,所述支座上设置有拉丝块,所述框架上焊接有水槽,所述水槽上设置有导轮,所述导轮和预制棒接触,所述框架上设置有浸洗机构。本发明涉及一种光纤拉丝冷却设备,具有预制棒加热均匀和预制棒便于固定以及移动控制特点。
  • 一种光纤拉丝冷却设备
  • [实用新型]一种应用于球形挡块尾柄的光纤预制棒定位装置-CN202321092047.6有效
  • 高博;金晓峰;高用智 - 长飞光纤光缆(天津)有限公司
  • 2023-05-08 - 2023-09-22 - C03B37/027
  • 本实用新型提供了一种应用于球形挡块尾柄的光纤预制棒定位装置,包括:吊装管,吊装管的侧壁上开有第一开口;定位管,定位管安装于吊装管的内侧,定位管的外径与吊装管的内径相匹配,定位管内设有定位块,定位块上设有对尾柄定位的定位结构;定位环,定位环安装于吊装管的内侧,定位环的侧壁上开有第二开口,定位环的上端开有与球形挡块相匹配的球形凹槽。本实用新型有益效果:球形挡块下端的球形面与定位环的球形凹槽贴合,对光纤预制棒起到了定位作用,然后放下定位管,尾柄的端部插入定位块的定位槽内,对尾柄起到了定位作用,防止尾柄沿球形面转动,使光纤预制棒的下降过程更加稳定,进而提高了产品的质量。
  • 一种应用于球形挡块尾柄光纤预制定位装置
  • [发明专利]一种光纤拉丝冷却系统-CN202210052467.5有效
  • 李学超;常层;高骁 - 安徽理工大学
  • 2022-01-18 - 2023-09-08 - C03B37/027
  • 本发明属于光纤加工技术领域,具体的说是一种光纤拉丝冷却系统,包括冷却模块,冷却模块包括水冷单元和/或气冷单元;本发明通过利用冷却水对冷却管体进行包围以及向冷却管体上的气体通道内通入氦气,以实现对穿过冷却管体的裸光纤进行冷却,使得裸光纤的温度低于70℃,从而使得裸光纤的温度接近涂料温度,避免由于裸光纤温度过高而影响涂覆性能,另外,通有氦气的冷却管体被冷却水包围,能够利用氦气降低冷却水的温度或利用冷却水降低氦气的温度,两者相辅相成,能够使得裸光纤表面的温度迅速降低,缩短了对裸光纤进行涂覆的时间,并提高了光纤拉丝速率,从而提高了光纤拉丝质量。
  • 一种光纤拉丝冷却系统
  • [发明专利]一种光纤制备方法-CN202310521325.3在审
  • 陆慧芳;冯立钦;骆志财;陈雨婷;金哲盛;邱曼英 - 广州宏晟光电科技股份有限公司
  • 2023-05-09 - 2023-09-05 - C03B37/027
  • 本发明公开了一种光纤制备方法,包括选择尺寸相匹配的芯层玻璃棒和包层玻璃管;拼装组合光纤拉丝夹具,通过光纤拉丝夹具实现芯层玻璃棒与包层玻璃管之间的相对固定,形成光纤预制棒;将光纤预制棒的上端与送棒装置连接,将光纤预制棒的下端送入加热装置;光纤预制棒的下端加热后形成胚棒,将胚棒送入牵引装置,开启负压装置形成负压;光纤预制棒在高温负压条件下拉伸,完成光纤产品的制备。通过光纤拉丝夹具实现芯层玻璃棒与包层玻璃管的相对固定,免除高温熔缩成型的步骤,降低制备难度及生产成本,适用于不同规格的光纤预制棒。同时对芯层玻璃棒和包层玻璃管之间的间隙抽真空以加强二者之间的粘合,提升光纤强度。
  • 一种光纤制备方法
  • [发明专利]多层管型反谐振空芯光纤拉制仿真方法-CN202310328131.1在审
  • 丁伟;佘实现 - 暨南大学
  • 2023-03-30 - 2023-09-05 - C03B37/027
  • 公开了一种多层管型反谐振空芯光纤拉制仿真方法,方法中,待拉制的多层管型反谐振空芯光纤包括外套管、位于所述外套管内的多个包层管和位于所述包层管内的多个嵌套管,输入待拉制的多层管型反谐振空芯光纤的预定拉制参数,基于Fitt模型公式计算外套管外内径、玻璃粘滞系数随拉制距离的变化,判断外套管外径、外套管内径随拉制距离增加的计算结果的合理性;同时计算出包层管外径和包层管内径随拉制距离的变化,计算出嵌套管外径和嵌套管内径随拉制距离的变化。
  • 多层管型反谐振光纤拉制仿真方法
  • [实用新型]光纤拉丝冷却装置-CN202320246493.1有效
  • 司徒桂平;李天;贾学松;王增琪 - 南京迈通光电科技有限公司
  • 2023-02-17 - 2023-09-01 - C03B37/027
  • 本实用新型涉及光纤拉丝设备技术领域,具体而言涉及光纤拉丝冷却装置,包括拉丝炉、涂覆装置、气冷管、液冷管、供气机构和供液机构,其中,所述气冷管的内壁设有负压管,所述负压管上开设有多个沿所述负压管的路径均匀间隔布置的负压口,且多个负压口均朝向所述负压管的轴线;通过在气冷管的内壁设置负压管,负压管上开设有多个沿负压管的路径均匀间隔布置的负压口,负压管通过负压口抽取冷凝水,且负压管被设置为沿气冷管轴线方向延伸的螺旋状管,负压管以螺距为距离将气冷管的内壁在轴向上分隔为多个区域,避免冷凝水滴长距离流动汇聚导致体积增大,降低冷凝水滴与光纤接触的风险。
  • 光纤拉丝冷却装置

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