作者单位
摘要
四川环球绝缘子有限公司,成都 610100
以绝缘子玻璃件生产工艺为载体,介绍玻璃生产过程中稳定K2O含量的方法,指出稳定K2O引入原料的加入量、稳定熔制工艺、合理控制K2O的挥发量能保障产品质量的一致性和稳定性。
氧化钾 玻璃绝缘子 熔制工艺 K2O glass insulator melting process 
玻璃搪瓷与眼镜
2023, 51(4): 25
作者单位
摘要
1 山东宏达玻璃制品有限公司,淄博 255200
2 山东省轻工业设计院有限公司,济南 250142
3 齐鲁工业大学(山东省科学院), 济南 250353
玻璃窑炉是玻璃制品生产环节中的主要热工设备,其燃料及燃烧方式、结构设计、耐火材料的选择和生产管理水平对玻璃行业节能减排、可持续发展起着至关重要的作用。通过对窑炉和生产线上的关键设备进行技术改造,获得了较好的轻量化工艺技术指标,为玻璃行业的可持续发展提供理论和实践经验。
玻璃熔制 节能减排 燃料燃烧 窑炉 
玻璃搪瓷与眼镜
2022, 50(4): 24
作者单位
摘要
中国建筑材料科学研究总院有限公司,建材行业特种玻璃制备与加工重点实验室,北京 100024
硫系玻璃具有折射率温度系数低、透过谱段范围宽、光学均匀性好、性能可调和易于加工等优点,被视作新一代温度自适应红外热成像系统用核心元件材料,在红外追踪、红外制导、安防监控、辅助驾驶等多个领域具有广阔的应用前景。为了解决极端服役环境对红外材料的需求,硫系玻璃制备技术研究主要涉及以下三个方面:(1)设计开发大尺寸高纯硫系玻璃的制备方法;(2)进行气氛熔制技术探索研究以解决大尺寸硫系玻璃的工程应用需求;(3)将高能球磨、热压等方式引入到硫系玻璃陶瓷制备上,拓展红外光学材料可选范围,提升硫系玻璃极端环境适应能力。本文基于上述三个方面综述了红外硫系玻璃制备技术的研究进展。
硫系玻璃 熔融淬冷制备技术 透明陶瓷 气氛熔制技术 热压成形 高能球磨技术 chalcogenide glass meltquenching preparation technology transparent ceramics atmosphere melting technology hotpressing forming high energy ball milling technology 
硅酸盐通报
2022, 41(11): 3719
作者单位
摘要
中国建筑材料科学研究总院,北京 100024
硫系玻璃是一种理想的红外光学透过材料,在红外热成像技术领域具有显著的应用价值。红外热成像技术要求所用硫系玻璃材料具有高透过、高均匀、大尺寸等性能优势和批量化、低成本制备特点,玻璃的熔制技术是有效解决上述需求的关键所在。概括介绍了硫系玻璃的真空密封安瓿瓶熔制、真空/气氛保护坩埚熔制技术和装置,特别提出和说明了一种硫系玻璃熔制新方法——气氛保护下的二次熔制方法,详细分析了该方法对硫系玻璃的光谱性能、内在光学质量和光学均匀性的影响,研究发现:随着保护气体纯度提高到99.999%,二次熔制后玻璃的光谱透过性能与真空密封安瓿瓶中接近,玻璃的内在光学质量和光学均匀性均显著改善。
硫系玻璃 熔制技术 热成像 chalcogenide glass melting technology thermal imaging 
红外与激光工程
2015, 44(5): 1472
作者单位
摘要
1 同济大学材料科学与工程学院, 上海 201804
2 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
红外光学玻璃是很多重要军、民用系统的关键窗口材料之一,但其高性能化、大尺寸化制备面临重要挑战。针对氟化物玻璃易挥发、抗析晶性能较差等特点,通过向含TeO2的氟铝酸盐玻璃中引入碱土金属氧化物BaO,显著降低了玻璃在熔制中的挥发,同时提高了玻璃的热稳定性。通过Raman光谱的分析,发现BaO的增加抑制了富TeO2玻璃分相,有利于碲酸盐玻璃与氟铝酸盐玻璃之间的融合,促进了玻璃网络结构的稳定。所得的氧氟化物红外光学玻璃有优异的红外透射性能,和氟化钙晶体性能对比,显示出低成本优势和更强的环境适应性。
材料 红外玻璃 拉曼光谱 氟铝酸盐玻璃 熔制挥发 
光学学报
2014, 34(6): 0616001
作者单位
摘要
西安应用光学研究所,陕西西安 710100
本文对发散型和聚焦型两种纤维透镜玻璃的配方设计、熔制以及离子交换工艺进行了研究.从玻璃结构观点出发,就离子交换问题进行了讨论,最后给出自聚焦面阵的研制结果.
梯度折射率 发散纤维 自聚焦透镜 离子交换 配方 熔制 GRIN defocusing fiber selfocusing lens ion exchange recipe melting 
应用光学
2001, 22(4): 26

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!