[发明专利]一种一次高速拉丝成型耐高温光纤的制备方法有效
申请号: | 201310156565.4 | 申请日: | 2013-04-28 |
公开(公告)号: | CN103193398B | 公开(公告)日: | 2016-11-16 |
发明(设计)人: | 孙可元;陈剑;卢卫民;李庆国;李代军;吴雯雯;李强 | 申请(专利权)人: | 成都富通光通信技术有限公司 |
主分类号: | C03C25/34 | 分类号: | C03C25/34;C03B20/00;C03B37/018 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 李玉秋;郝鹏 |
地址: | 611731 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 一次 高速 拉丝 成型 耐高温 光纤 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及耐高温光纤生产的技术领域,尤其涉及一种一次高速拉丝成型耐高温光纤的制备方法。
背景技术
光敏光纤具有紫外光敏性,是刻写紫外光纤光栅的主要原料之一,应用于光纤激光器、光纤放大增益平坦器、脉冲压缩、光纤光栅传感器、波分复用/解复用器等。光敏光纤主要分两大类:高掺锗型和硼锗共掺型。对于硼锗共掺型,由于硼加入到光纤的芯层能很大的增加光纤的光敏性,所以这种光纤能够提供高性能的光敏光纤,但硼的掺入使得光纤的衰减性能变差。普通的高掺锗型光敏光纤虽能改变较大的模场和小的衰减,但不能在高温、矿井、油井测试等恶劣环境中使用,在100℃左右的环境下就很难保证光学性能的稳定及正常数据采集。为了克服传统高掺锗型和硼锗共掺型光敏光纤的缺陷,一种新型的高掺锗耐高温光纤应用而生,高掺锗耐高温光纤作为耐高温光纤的一种,同其他耐高温光纤一样被广泛应用于本行业,在原有的两种光敏光纤类型都不能满足的情况下,结合了上述的两种类型的不足,并能进行规模化的批量生产。
耐高温光纤结合了普通光纤不能在高温下稳定工作的缺陷,弥补了在许多油井探测等恶劣环境下无法传输数据的可能。目前已有的耐高温光纤基本是采用拉丝成型的普通光纤,利用光纤树脂剥离机剥离原有涂覆层后,在特定的涂覆机上再次对其进行聚酰亚胺涂覆固化烘干,光纤不能长距离的涂覆烘干固化;并且在涂覆时容易将原有的光纤折断,制作繁琐,效益低下;制备出来的光纤刻写光栅时会因再次高温、退火等因素造成光栅反射率下降,因为在刻写耐高温布拉格光栅时,需要先剥离原有的丙烯酸树脂,然后在剥离后的裸光纤上进行短距离聚酰亚胺涂覆,涂覆过程中需要对涂覆的聚酰亚胺固化,烘干。这个固化、烘干过程是需要在高温下才能完成的,而经过高温的作业都需要有退火步骤,不然应力过大,易损坏产品,退火是减小玻璃制品应力的一种方法。
中国专利CN200910273262.4公布了一种耐高温光纤的制造方法,将清洗干燥后的光纤预制棒在拉丝装置上拉制成纤,包括预制棒熔融抽丝,表面涂层处理,收绕;该发明专利的技术要点在于所述的表面涂层处理为聚酰亚胺涂层处理,包括预涂覆、预固化、二次涂覆;所述的熔融拉丝是通过预制棒进料机构将预制棒送入高温电熔炉中加热,预制棒给送速度范围控制在0.03~15mm/min;高温炉工作的温度控制范围是1700~2400℃,预制棒的一端在高温区熔融之后在重力和表面张力的作用下形成一个熔锥,锥体尖端经拉制机构牵引延长成为光纤;拉制速度的范围控制在2~20m/min。该专利方法制备的耐高温光纤能够满足高温环境下光纤传输的可靠性要求,但是该专利的方法需要二次涂覆,且固化时间长,制备工序复杂,导致速度缓慢,生产效益低下。
发明内容
本发明提供一种一次高速拉丝成型耐高温光纤的制备方法,其操作简单、可以直接对预制棒一次高速拉丝成型且拉制成耐高温的光纤,无需购买聚酰亚胺光纤涂覆机、树脂光纤剥离机等设备,便可在高速拉丝机上拉丝、涂覆、烘干固化一体化进行长距离涂覆并定型,减少了工艺制备的繁琐步骤,节省了大量的处理程序和时间,提高了耐温光纤生产效益。
为解决以上技术问题,本发明的技术方案是,提供一种一次高速拉丝成型耐高温光纤的制备方法,包括如下步骤:
将合成石英玻璃衬管用管内气相工艺进行沉积制芯棒、芯棒延伸、外气相工艺外包沉积得预制棒、预制棒拉丝、聚酰亚胺涂覆、烘干固化、成型,其特征在于,所述预制棒拉丝步骤中直接进行所述聚酰亚胺涂覆和所述烘干固化操作。
优选的,所述预制棒拉丝步骤用于拉丝的拉丝设备内部设有密封的不锈钢罐体,所述不锈钢罐体中装有涂覆材料,所述涂覆材料的组成包括:活性光敏性聚酰亚胺低聚物、N-对甲基苯马来酰亚胺、N-乙烯基吡咯烷酮、甲基丙烯酸六氟丁酯、烷基苯酚,将涂覆材料预热成稀释液态,光纤预制棒被馈送系统送进高于2000℃高温的熔炉中加热,预制棒软化后以细丝的形式从炉子下部出口拉出,经过监控裸光纤直径的测径仪并冷却后,在裸光纤玻璃表面的微裂纹尚未因外界环境影响而开始扩散前,在清洁的光纤表面迅速涂上两层稀释液态,借助压力压出稀释液体对预制棒拉丝得到的裸光纤两层进行涂覆,得涂覆层,并利用拉丝设备中的紫外光灯管对涂覆后的光纤进行烘干固化,具体是作为反应型光引发剂的N-对甲基苯马来酰亚胺、热稳定剂的烷基苯酚这两种组分,致使拉丝的光纤在涂覆后由于光的作用下迅速干固,因为光的照射也可以达到烘干效果,从而使预制棒拉丝过程与聚酰亚胺涂覆和烘干固化同步进行。
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