[发明专利]一种制备无水红外玻璃光纤预制棒的装置及方法有效
| 申请号: | 202010073971.4 | 申请日: | 2020-01-22 |
| 公开(公告)号: | CN111253058B | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
| 发明(设计)人: | 许彦涛;郭海涛;肖旭升;侯超奇;折胜飞 | 申请(专利权)人: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
| 主分类号: | C03B37/012 | 分类号: | C03B37/012;C03B5/00;C03B5/16 |
| 代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 唐沛 |
| 地址: | 710119 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 制备 无水 红外 玻璃 光纤 预制 装置 方法 | ||
本发明提出了一种制备无水红外玻璃光纤预制棒的装置及方法。本发明在整个制备过程中都避免了与空气接触,彻底避免了二次引入水所造成的问题,使得制备的玻璃在中红外波段具有平坦的透过光谱。该装置包括入料管,原料熔制罐以及成型管;其中,入料管一端与所述原料熔制罐连通,中部与所述成型管垂直连通,另一端设有入料口。
技术领域
本发明属于光学材料领域,具体涉及一种制备无水红外玻璃光纤预制棒的装置及方法。
背景技术
处于2~5μm波段的中红外光谱由于覆盖了诸多分子的特征振动谱线,因此在环境监测、有毒物质探测等领域具有重要的应用。能够传输中红外波段的光学材料,是实现中红外光谱应用的物质基础。
目前常用的几种红外光学玻璃有锗酸盐玻璃、镓酸盐玻璃、碲酸盐玻璃、氟化物玻璃以及铋酸盐玻璃等。这几种红外玻璃在2~5μm波段都有良好的本征透过谱,但实际上由于羟基和水杂质的存在,使得这些玻璃在中红外波段都有严重的吸收峰,从而大大限制了这些玻璃的实际应用。如何消除玻璃中的羟基和水杂质吸收,是获得具有实用价值红外玻璃材料的前提。
中国专利,专利申请号为201010591289.0,名称为《中红外无水碲酸盐玻璃及其制备方法》以及中国专利,专利申请号为201210275154.2,名称为《中红外的无水氟碲酸盐激光玻璃及其制备方法》均提供了一种利用惰性气体或氧气保护气氛下熔制碲酸盐玻璃的方法,但是该方法在玻璃出炉、退火过程中仍不可避免的接触空气,增加了吸水的机会,对工艺的稳定性和重复性产生影响。另外该方法在玻璃熔制过程中无法搅拌玻璃熔液,使得玻璃的均匀性受到影响。
另外,中国专利,申请号为201710143099.4,名称为《一种无水氧卤碲酸盐玻璃及其制备方法》,进一步引入了除水剂,通过反应的方法消除玻璃熔液中的羟基,但该工艺仍未解决在玻璃出炉、退火过程中会接触空气的缺陷,容易导致空气中水的二次引入。
发明内容
针对目前红外玻璃制备工艺中所存在的由于玻璃出炉、退火过程中会接触空气,容易导致空气中水的二次引入问题,本发明提出了一种制备无水红外玻璃光纤预制棒的装置及方法。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案为:
本发明提供了一种制备无水红外玻璃光纤预制棒的装置,包括入料管,原料熔制罐以及成型管;
其中,入料管一端与所述原料熔制罐连通,中部与所述成型管垂直连通,另一端设有入料口。
进一步地,为了使该装置的结构更加合理,便于熔制过程的操作,上述成型管包括输送段和成型段;输送段的两端分别与所述入料管、成型段垂直连通。
进一步,上述入料管,原料熔制罐以及成型管均采用石英材料制成。
进一步,上述原料熔制罐内壁上设有耐高温合金属衬套。从而避免待熔制的原料腐蚀原料熔制罐。
进一步,上述内部金属衬套采用是金或铂制成。
本发明还提供了一种采用上述装置进行无水红外玻璃光纤预制棒的制备方法,包括以下步骤:
步骤1:按照配方称取原料,混合均匀后从入料口加入原料熔制罐中;
步骤2:将入料口接入真空系统,抽真空,压强低于1Pa后,对原料熔制罐进行加热,升温至100~400℃,保温6至12小时,去除原料中的吸附水;
步骤3:除水完成后用氢氧焰在对入料管进行熔封;所述熔封位置位于:入料口与入料管和成型管连接处之间的管段上;
步骤4:然后将熔封好的装置整体放入摇摆炉中,摇摆炉开始升温熔制原料熔制罐中的原料,熔制过程摇摆炉的持续摇摆,使玻璃熔液充分混合均匀;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院西安光学精密机械研究所,未经中国科学院西安光学精密机械研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010073971.4/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





