作者单位
摘要
1 浙江工业大学 理学院,杭州 310023
2 杭州永特信息技术有限公司,杭州 311401
氢损现象是导致光纤出现附加吸收损耗的重要因素。以内包层下凹型弯曲不敏感G.657光纤为实验用光纤,分析了弯曲不敏感G.657光纤结构与衰减因素,阐述了氘气消除光纤氢敏感性机理,并设计了光纤氢损实验对氘气处理配方进行了定量数据测试。通过调整氘气的浓度和处理时长两项关键参数,得到了不同实验条件下光纤的附加衰减值。对比实验结果和追踪复测结果均表明,0.9%氘气浓度和80 h氘气处理时长是适合降低弯曲不敏感G.657光纤氢损的氘气处理配方。
单模光纤 氢损 G.657 附加吸收损耗 氘气处理 弯曲损耗 Single-mode optical fiber Hydrogen diffusion G.‍657 Additional absorption loss Deuterium gas treatment Bending loss 
光子学报
2021, 50(12): 1206001
作者单位
摘要
1 武汉工程大学 材料科学与工程学院, 等离子体化学与新材料重点实验室, 武汉 430073
2 中国石油大学 化学工程学院, 北京 102249
利用大气微波等离子体射流(MPJ)技术对H2S气体进行了处理研究。考察了温度、微波功率、载气(Ar)流量及气源总流量对H2S分解效率的影响。实验结果表明,为了有利于H2S的处理,必须将温度控制在一定范围之内;随着微波功率和载气流量的增加,H2S分解率均是先增加后减小;随着气源总流量的增加,H2S分解率逐渐降低。当H2S与Ar气体流量比达到10∶90,总流量为1000 mL/min,微波功率为1000 W时,H2S的分解率达到最佳值91.32%。对处理后得到的固体物质进行拉曼(Raman)光谱和X射线衍射(XRD)分析,结果表明回收得到的固体物质为纯度极高的硫。
微波等离子体射流 大气压 气体处理 microwave plasma jet atmospheric pressure H2S hydrogen sulfide gas treatment 
强激光与粒子束
2013, 25(11): 2909

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