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]一种利用浸蘸工艺实现光纤预制棒涂覆的方法-CN202211103049.0在审
  • 王鹏飞;张集权;徐昌骏;刘墨;王顺宾 - 哈尔滨工程大学
  • 2022-09-09 - 2023-06-23 - C03B37/012
  • 本发明公开了一种利用浸蘸工艺实现光纤预制棒涂覆的方法,包括以下步骤:将已制备的光纤预制棒,根据光纤预制棒的热机械性质相关参数,确定合适的温度下进行预热;制备具有合适粘度的液体状态的涂覆材料;将预热后的光纤预制棒,以合适的速度浸入到液体状态的涂覆材料中;将浸蘸于液体状态的涂覆材料中的光纤预制棒取出,实现光纤预制棒的涂覆。本发明制备的光纤预制棒,制备工艺简单,可实现批量化生产,不受涂覆材料可承受温度范围的限制,可以选用不同的材料涂覆在光纤预制棒上进而直接拉制光纤,同时在光纤和涂覆层之间可以获得较好的界面,在光纤或光纤预制棒的制备领域具有重要的应用前景。
  • 一种利用工艺实现光纤预制棒涂覆方法
  • [发明专利]一种氟化铝2.9μm高功率光纤激光的制备和测试方法-CN202010958203.7在审
  • 王鹏飞;张集权 - 苏州凯文堡尼光电科技有限公司
  • 2020-09-14 - 2021-01-26 - C03C13/04
  • 本发明公开了一种氟化铝2.9μm高功率光纤激光的制备和测试方法,本发明涉及光纤激光器技术领域,针对现有的实现不同的功能,问题,现提出如下方案,其包括下步骤:S1:将干燥的原料放置到超细研磨机中混合研磨;S2:将步骤S1中研磨的好的原料装入高温烘干的铂金坩埚中,利用熔融法在手套箱电炉中烧制;S3:将步骤S2中烧制好的液体,浇注在模具中退火,直到冷却到室温后制备成预制棒,本发明实现了氟化铝光纤在2.9μm的高功率激光发射,同时还获得较高的激光斜率效率和较低的泵浦阈值。更有利于在今后中红外波段的激光通讯和传感,同时实现大功率光纤激光与机械性很好平衡,实现不同的功能。
  • 一种氟化2.9功率光纤激光制备测试方法
  • [发明专利]一种宽带3.5微米发光的镨镱共掺氟铝玻璃的制备方法-CN202010939149.1在审
  • 王鹏飞;王顺宾;张集权;刘墨 - 哈尔滨工程大学
  • 2020-09-09 - 2020-12-04 - C03C3/32
  • 本发明一种宽带3.5微米发光的镨镱共掺氟铝玻璃的制备方法,将化学原料按照摩尔百分比进行称重配制,然后充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过930摄氏度的高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入370摄氏度预热的铜板模具中,保持3小时,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的镨镱共掺的氟铝玻璃。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低情况;具有宽带3.5μm发光性能,用简单可靠的976nm激光泵浦即可实现该发光;在实现高功率3.5μm光纤激光领域具有重要的应用前景。
  • 一种宽带3.5微米发光镨镱共掺氟铝玻璃制备方法
  • [发明专利]一种可实现3.5微米发光的掺铒氟化铝玻璃及制备方法-CN202010577787.3在审
  • 王鹏飞;张集权;王顺宾;王瑞聪 - 哈尔滨工程大学
  • 2020-06-22 - 2020-10-02 - C03C3/32
  • 本发明一种可实现3.5微米发光的掺铒氟化铝玻璃的制备方法,将化学原料按照摩尔百分比进行称重配制,然后在玛瑙研钵中充分研磨混合;将混合原料装入坩埚中,并在手套箱中,经过高温炉熔化烧制;将熔化的液体倒入预热的铜板模具中,进行退火处理,然后缓慢冷却至室温,获得不同浓度的掺铒离子的氟化铝玻璃。本发明制备的玻璃,具有良好的抗潮解性,化学稳定性和机械性能;制备工艺简单,可实现批量化生产;具有良好的光谱透过宽度和透过性能,在水分子吸收位置无明显可见的透过率降低表现;在3.5μm位置具有良好的发光性能,用简单的638nm激光泵浦即可实现该波段发光;在实现高功率3.5μm光纤激光领域具有重要的应用前景。
  • 一种实现3.5微米发光氟化玻璃制备方法

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