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- [实用新型]一种光纤氘气处理系统-CN202023082077.8有效
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罗专文;李英杰;李聃
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武汉沅净科技有限公司
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2020-12-18
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2021-08-10
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C03C25/66
- 本实用新型公开了一种光纤氘气处理系统,包括处理箱组件,处理箱组件包括箱体、箱门及至少一个锁紧件,箱体的截面呈方形,箱体的内部空心且一端开口,箱门相对箱体的开口端设置且其一侧与箱体铰接,锁紧件包括夹紧头、夹紧块及第一直线驱动件,夹紧头的中部通过第一转轴与箱体铰接,夹紧块相对箱门设置并连接于夹紧头的一端,第一直线驱动件固定于箱体且其输出轴通过第二转轴与夹紧头的另一端铰接,用于推动夹紧头相对箱体转动,以使得夹紧块夹紧箱门远离箱体的一端。本实用新型可将载有光纤盘的小车推入箱体内。
- 一种光纤处理系统
- [实用新型]一种光纤氘气处理装置-CN202022841335.X有效
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李英杰;罗专文;陈涛;李聃;王勇
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武汉沅净科技有限公司
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2020-11-30
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2021-08-03
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C03C25/66
- 本实用新型公开了一种光纤氘气处理装置,包括至少一个处理箱组件、氘气组件、氮气组件及抽真空组件,处理箱组件包括处理箱,处理箱的内部空心;氘气组件包括氘气储存器、氘气连通管、第一流量计及第一阀门,氘气连通管的两端分别与氘气储存器和处理箱相连通,第一流量计和第一阀门均设置于氘气连通管;氮气组件包括氮气储存器、氮气连通管、第二流量计及第二阀门,氮气连通管两端分别与氮气储存器和处理箱相连通,第二流量计和第二阀门均设置于氮气连通管;抽真空组件包括真空泵、抽气管及第三阀门,抽气管的一端与真空泵的进气端相连通、另一端与处理箱相连通,第三阀门设置于抽气管。本实用新型相对直接购买混合气成本低。
- 一种光纤处理装置
- [实用新型]一种玻璃纤维氧化装置-CN202022540917.4有效
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郑绍斌
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江西大华新材料股份有限公司
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2020-11-06
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2021-06-15
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C03C25/66
- 本实用新型涉及玻璃纤维加工技术领域,更具体地说,是一种玻璃纤维氧化装置,包括高温氧化罐、固定安装在高温氧化罐一侧的控制器以及底座,所述底座与高温氧化罐之间弹性连接,所述高温氧化罐内设有搅拌机构,所述搅拌机构包括滑槽、滑动安装在滑槽内的滑块以及搅拌辊,所述滑槽设置在高温氧化罐内,所述搅拌辊转动安装在滑块上,且所述滑块内设有用于驱动搅拌辊的步进电机,所述滑块与滑槽的两端对称连接有弹簧;本实用新型通过在高温氧化罐内设有搅拌辊,而且搅拌辊可以在转动的过程中实现上下反复运动的效果,从而避免了高温氧化罐内的玻璃纤维受温度影响不均匀的情况。
- 一种玻璃纤维氧化装置
- [实用新型]一种光纤氘处理装置-CN202021497155.8有效
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廖度君;刘文早;李应剑;陈新建;王梓舟
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成都中住光纤有限公司
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2020-07-24
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2021-05-04
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C03C25/66
- 本实用新型公开了一种光纤氘处理装置,包括氘罐、设置于氘罐的加热器和测温器;加热器和测温器均连接于温控器;温控器具有用以根据设定温度和测温器的检测温度调节加热器的电压脉冲宽度的PWM电压控制单元;加热器的电路回路串联有过热保护开关,过热保护开关设置于氘罐内或贴合于氘罐的外壁。上述装置采用测温器和温控器的PWM电压控制单元实现氘罐温度的反馈调节,PWM电压控制单元能够根据测温器的检测温度与控制器的设定温度之间的差值,动态调节加热器的电压脉冲宽度,实现氘罐温度的精准控制。此外,结合过热保护开关实现氘罐温度的过热保护,避免温控器、测温器和加热器因故障而无法准确控制氘罐温度,以致不必要损失,由此提高设备的安全性和可靠性。
- 一种光纤处理装置
- [发明专利]一种光纤氘气处理装置及工艺-CN202011379809.1在审
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李英杰;罗专文;陈涛;李聃;王勇
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武汉沅净科技有限公司
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2020-11-30
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2021-02-26
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C03C25/66
- 本发明公开了一种光纤氘气处理装置,包括至少一个处理箱组件、氘气组件、氮气组件及抽真空组件,处理箱组件包括处理箱,处理箱的内部空心;氘气组件包括氘气储存器、氘气连通管、第一流量计及第一阀门,氘气连通管的两端分别与氘气储存器和处理箱相连通,第一流量计和第一阀门均设置于氘气连通管;氮气组件包括氮气储存器、氮气连通管、第二流量计及第二阀门,氮气连通管两端分别与氮气储存器和处理箱相连通,第二流量计和第二阀门均设置于氮气连通管;抽真空组件包括真空泵、抽气管及第三阀门,抽气管的一端与真空泵的进气端相连通、另一端与处理箱相连通,第三阀门设置于抽气管。本发明相对直接购买混合气成本低。
- 一种光纤处理装置工艺
- [发明专利]光纤的制造工艺-CN201711392992.7有效
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何园园;闫瑞
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杭州富通通信技术股份有限公司
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2016-03-31
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2020-08-21
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C03C25/66
- 本发明公开了一种光纤的制造工艺,包括以下步骤:1)将多个光纤盘放入氘处理罐中,将其中一个光纤盘中光纤的穿出氘处理罐;2)检测光纤与步骤1)中的光纤连接;3)抽真空;4)充氮;5)再次抽真空;6)将氘氮混合气体充入,保持处理罐内温度为28℃~32℃,压强为0.02~0.03Mpa;7)36~48小时后,每隔30分钟~60分钟,通过检测设备对光纤进行检测,当被检测的光纤合格时,将氘处理罐内的气体抽出,结束氘处理;当被检测的光纤不合格时,继续进行氘处理。本制造工艺通过将氘处理罐内的光纤穿出,从而能够在线监测,相对于现有技术氘处理完后在进行检测的工艺而言,能够提高氘处理的成功率,提高生产效率,节约成本。
- 光纤制造工艺
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