硫系玻璃

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  • 硫系玻璃光纤
    硫系玻璃硫化物红外光纤产品简介:FlexiRay 产品系列包含中红外硫化物玻璃光纤(CIR)以硫化砷为基底材料,适用于1.1~6.5μm的光纤传输。CIR弥补了石英光纤(0.2~2.4μm)与银化物光纤(PIR)之间的空隙。CIR光纤有双层聚合物涂层的纤芯/包层结构,能降低光学损耗,提高弹性。所有的标准光纤都包括PEEK-聚合物保护套和SMA连接接口。改进的玻璃净化过程解除了衰减光谱在3μm处受水分子吸收的影响,因此硫化物光纤也可用于Er:YAG激光功率传输。产品应用: 红外光纤探头 / 灵活红外成像系统 / 光纤放大器和光纤激光器 / 远程测温范围200~600K / 适用于Er:YAG激光功率传输产品特点:适用于1.1μm到6.5μm的光传输 /适用于Er:YAG激光功率传输 /2~4μm相关偏振损耗为0.2dB/m /双层聚合物涂层提高弹性 /耐用的保护套管和SMA连接接口 /8~500μm之间的标准光纤直径产品技术参数:常规标准型号型号CIR8/300CIR50/250CIR250/300CIR340/400CIR500/550传输类型阶跃型单模阶跃型少模阶跃型多模阶跃型多模阶跃型多模纤芯直径,μm8±150±3250±10340±10500±10包层直径,μm300±15250±10300±15400±15550±15保护套直径,μm400±20410 ± 20400 ±30510 ± 30700 ± 30数值孔径,NA0.25 ± 0.020.13 ± 0.020.30 ± 0.030.30 ± 0.030.30 ± 0.03最小弯曲半径,mm60506080100参数纤芯/包层 组成As2S3光谱传输范围1.1 - 6.5μm纤芯折射率2.42菲涅尔损失31%传输损耗3-4μm&4.5-5μm0.2 - 0.4 dB/m有效数值孔径 NA见上表玻璃转移温度,Tg185 °C工作温度–273°C to +90°C纤芯/包层 直径(标准)见上表保护套氟聚合物PVC抗拉强度 70 MPa最小弯曲半径(固定)100x [光纤直径]最小弹性弯曲半径200x [光纤直径]
  • 1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线
    本系列其它产品型号 共3条 名称货号货期 描述参数1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线 (芯径 500um,包层 550um APC-FC)CIR500/550-100-FC/APC-FC/APC-MP37C80010198波长范围:1.1 - 6.5 µ m 纤芯直径:500±10um 包层直径:550±15um NA:0.3±0.03 连接头类型:FC/APC 金属保护套管 PVC涂层 OD:3.7mm工作波长: 1.1-6.5µ m 数值孔径: 0.30 1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线 (芯径 500um,包层 550um PC-FC)CIR500/550-100-FC/PC-FC/PC-MP37C80010149波长范围:1.1 - 6.5 µ m 纤芯直径:500±10um 包层直径:550±15um NA:0.3±0.03 连接头类型:FC/PC 金属保护套管 PVC涂层 OD:3.7mm工作波长: 1.1-6.5µ m 数值孔径: 0.30 1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线 (芯径 8um,包层 300um)CIR8/300C80010002工作波长 1.1-6.5um;线芯直径 8±1um;数值孔径 0.25±0.02;包层 300±15um;保护层 400±20um;最小弯曲半径 60mm工作波长: 1.1-6.5µ m 数值孔径: 0.25 总览硫系玻璃光纤在1.1-6.5um的光谱范围内传输中红外激光,使用直径为8um-500um的高性能CIR芯/包层光纤。广泛应用于QCL的功率传输、光谱学、柔性红外成像系统等。CIR光纤电缆可采用各种标准光纤直径、SMA-905、FC/PC、FC/APC连接器和几种类型的保护管。采用双聚合物夹套的先进拉伸工艺,使CIR光纤具有优异的机械强度和较高的柔韧性。在上述的光谱范围内,低的光学损耗和较小的吸收峰确保了CIR光纤在广泛的应用中的成功使用。1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线,1.1-6.5um 中红外硫系玻璃光纤跳线产品特点● 在1.1-6.5um范围内高透射率● 在2.5-4um和4.5-5um范围内超低光损耗0.2-0.3dB/m● 芯径为8-500um的包芯结构● 温度范围为-50℃到90℃产品应用● 中红外光谱● 柔性红外测温● 柔性红外成像系统● 量子级联激光器的功率传输技术参数光纤类型多模波长范围1.1-6.5um光纤芯/包覆尺寸见订购信息有效数值孔径见订购信息最小弯曲半径取决于护套Peek管-130mm;金属聚氯乙烯涂层管-80mm;不锈钢管-80mm;不锈钢硅酮涂层管-130mm连接端头SMA-905,FC/APC或者FC/PC温度范围-50℃到90℃波长透射率图测试应用演示我们使用了上海筱晓的中红外3-5um的光纤准直透镜,4.1um QCL-FP量子级联激光器,1.1-6.5um的中红外硫系玻璃光纤,索雷博的光功率计进行了空间光耦合效率测试实验。1、我们对QCL-FP激光器使用软件界面控制,调整参数,用索雷博的功率计对输出的空间光功率测量,测量结果为106mW 2、再把中红外光纤插入准直镜上,用支架支撑,对准激光器的空间输出光,用功率计检测通过光纤的输出结果,得到如上图功率计的显示值,2.32mW,通过比对,我们最终输出的光纤耦合效率有2.2%。3 通过调整不同的激光器输出功率大小,所测量的准直光纤耦合功率大小如下图所示:4、可以看出,我们的光纤耦合输出的功率与空间光的大小呈现线性的关系,性能稳定,所以我们可以使用3-5um的中红外准直透镜,使我们的空间光转化为光纤输出,可以很方便的连接光谱仪以及波长计等分析设备,这样,我们就不需要花大量时间去用于对光等工作,节省我们的时间,还可以用于大功率激光的衰减与分析,一些测试激光设备都是小功率输入,功率过高,有可能会打坏设备,这样就可以对我们的设备进行一个保护型号及订购编号类型芯径(um)包层(um)保护套(um)数值孔径(NA)最小弯曲半径(mm)CIR8/300单模8±1300±15400±200.25±0.0260CIR50/250少模50±3250±10410±200.13±0.0250CIR250/300多模250±10300±15400±300.3±0.0360CIR340/400多模340±10400±15510±300.3±0.0380CIR500/550多模500±10550±15700±300.3±0.03100公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • 德国ELTRA-氧氮氢分析仪-碳硫仪-玻璃棉-90331
    德国ELTRA-氧氮氢分析仪-碳硫仪-玻璃棉-90331   特殊的加工制作确保了质地的柔软,操作时无需带手套,是试剂管密封和灰尘过滤的理想选择,可应用于ELTRA的各类仪器。石墨坩埚 ELTRA 90190 石墨套埚-内埚 ELTRA 90180 石墨套埚-外埚 ELTRA 90185 吸水剂 ELTRA 90200 碱石棉 ELTRA 90210 石英棉 ELTRA 90330 玻璃棉 ELTRA 90331 氧化铜 ELTRA 90290 炉子清扫刷 ELTRA 71029 石墨电极 ELTRA 31360 下电极夹 ELTRA 31365 上电极 ELTRA 31250

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  • 可选配单独的消毒液泵和紫外灯,适用于公安,医疗等特种行业,同时可以选配手术剪和手术刀专用支架可定制透明橱窗面板和照明系统,实时观察清洗效果省时高效 UV800,采用高效的清洗升温系统,高达9 千瓦的加热功率,保证了快速的升温速度。专业的热声材料,使得热量流失更少,节约了清洗成本。UV800 提供了211 升超大的清洗空间,高达200 多位的清洗篮架,可以一次性清洗大量的玻璃器皿,大大提高了清洗效率,节约了您的时间。灵活定制 UV800 针对不同的器皿残留物设置高达80 种不同的针对性清洗方案,调整多样化的清洗参数(清洗温度、清洗剂进入量、清洗剂泵入程序、水源类型、清洗次数、烘干时长、烘干温度),从而保证了更佳的清洗效果。UV800 可以针对您特殊的器皿定制清洗篮架,实现了特定器皿的无死角清洗。变频清洗 UV800 采用变频技术控制的强力水泵,提供流量高达550 升/ 分钟,从而保证了出色的清洗效果。变频器带来的软启动模式,解决了不同材质和不同重量器皿同时清洗的难题,而且避免了水泵瞬间启动水压过大对玻璃器皿的伤害。简便易用 UV800 提供了一键式清洗操作模式,只要专业人员针对不同残留物设定了不同清洗方案,日常使用人员不必具有专业化学知识设定复杂的清洗参数,就可以调取相应方案,一键完成清洗全过程,保证清洗的重复性。
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  • 红外硫系玻璃光纤 400-860-5168转2831
    红外硫系玻璃光纤姓名:王工(Jeff)电话:(微信同号)邮箱:硫系玻璃光纤由硫系玻璃在软化温度附近拉制而成,硫系玻璃光纤可用于红外信号和激光传输、气体/生物/化学分子传感、超连续光谱的产生等红外光学和非线性光学领域。硫系玻璃光纤可在1.1um-6.5um光谱范围内传输红外辐射及信号。硫系玻璃光纤采用双涂覆层的拉伸工艺,使CIR光纤具有优异的机械强度和高柔韧性。硫系玻璃光纤产品特性:• 在1.1-6.5um光谱范围内的高透过率• 在2.5-4um及4.5-5um波段内有低损耗0.2-0.3dB/m• 产品为纤芯/包层结构,纤芯直径范围从8um至500um有多种规格可选• 双聚合物涂层,具有高柔韧性红外硫系玻璃光纤产品应用:• 超连续光谱• 中红外光谱仪• 红外测温• 红外成像• 红外光纤激光器• 气体/生物/化学分子传感红外硫系玻璃光纤产品性能曲线:红外硫系玻璃光纤产品规格:硫系玻璃光纤相关可定制产品红外硫系玻璃光纤跳线:可根据客户要求定制红外硫系玻璃光纤跳线,包括不同的光纤芯径,SMA905或者FC/PC、FC/APC等多种接口及不同材质的护套管类型。满足客户多种不同的需求,如量子级联激光器的功率传输;红外光谱仪;红外成像系统等。红外硫系玻璃光纤传像束:红外光纤传像束是一种可任意弯曲的无源传像器件,它由很多一定长度的光纤单丝规则地排列而成。与传统的光学成像器件相比,红外光纤传像束具有柔性好、重量轻、使用空间自由度大、 抗电磁干扰性能好、易实现复杂空间结构的图像传递等优点。红外硫系玻璃光纤应用领域: 热像采集与传输:探测强电磁场所、危险环境、狭窄空间或小孔内物体的热分布。 空间红外遥感:利用线面转换光纤束替代超长线阵红外探测器,获取大视场扫描的红外图像 。红外光纤传像束具有像元多、单丝直径小、分辨率高、断丝率低、串扰率低等特点。可提供紧密堆积型光纤束、阵列堆积型光纤束、线转面型光纤束;单丝形状可定制(圆形、矩形等)。红外硫系玻璃光纤主要性能参数:应用波段:1.5-6.5 μm(硫化物);2-9 μm (硒化物);3-11.5 μm (碲化物)。分辨率:≥20 lp/mm;断丝率:≤1%;串扰率: ≤2%。最大像元数: 100 万;最小单丝直径:10 μm;单丝典型传输损耗1 dB/m。有效传光面积(填充系数): ≥ 50%截面面积。
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  • 操作实验室自动玻璃清洗设备,这5点很重要!
    实验室自动玻璃清洗设备适用于制药企业、疾控系统、科研院所、环境保护、水务系统、医院、石化系统、电力系统等各类实验室,并对进样瓶、试管、烧杯、移液管、三角瓶、容量瓶等瓶皿进行快速的清洗干燥。洗瓶机的好处非常多,也在逐渐替代手工清洗,初次操作用的用户使用时要规避这几点。1. 多种不同的器皿放在一起清洗实验室自动玻璃清洗设备清洗容量很大,一次可清洗百余只瓶皿,有的用户为了省事,就将实验完成后待清洗的瓶皿,不分结构、规格,一股脑的插在篮架上,放进清洗仓进行清洗。其实这样操作是错误的。洗瓶机采用高压喷淋清洗方式洗瓶,并搭配不同形状的清洗篮架,并且每种篮架的喷头角度、口径都是不同的,清洗时只有合适的篮架,才能发挥清洗能力。如果将瓶皿不按种类和规格,一股脑往一个篮架上扣,清洗效率不仅会打折扣,而且会洗碎瓶皿。2. 玻璃器皿清洗前不需要进行预处理实验室自动玻璃清洗设备尽管是全自动的,但是针对一些残留物,还是需要进行预处理。比如,有的瓶皿种含有遇热会凝固的蛋白质,如果不将瓶皿中的蛋白质清洗干净就直接加热清洗,就会存在蛋白质凝固后粘附在器皿表面的现象,会影响瓶皿的洁净度。还有一些类似的聚合物等物质,清洗前需要简单的预处理操作。3. 清洗液随意搭配乱用全自动清洗采用的是循环喷淋的方式,普通的清洗剂一般都含有表面活性剂成分,在清洗过程中会产生大量的泡沫,这些泡沫会越洗越多,还可能会溢出,进而导致循环泵、管路等部件的损坏。专用的清洗剂不仅含有酸、碱,还含有螯合剂、络合物等多种活性物质,这些可以通过协同作用更好地溶解和分散残留物。洗瓶机厂家会根据自身设备量身定制清洗剂,并且也会通过细致的测试和评估,不会对设备产生损坏4. 随意拆机维修有的用户遇到洗瓶机故障后,就自作主张拆机维修,结果导致小问题成大问题。我们提醒用户,设备在出现问题的情况下,不能擅自拆机维修,一定要联系售后工程师,在工程师的指导下或者工程师上门来维修。实验室自动玻璃清洗设备不但很好的解决了实验室玻璃器皿的清洗难题,而且也提高了实验员的工作效率,保障了清洗人员的安全。我们在操作设备时,一定要规范操作,这样才可以保障清洗效果,提高实验效率。
  • 中科院物理所柳延辉科研组金属玻璃成果登上 nature 顶刊
    想象一下,直径 3 毫米的金属玻璃线,即使加热到 700 多度,也可以吊起重达 2.5 吨的汽车是怎样的奇观? 最近,中科院物理研究所柳延辉老师课题组发表在nature上的一篇文章昭示这一奇观有望实现,该文章报道了柳老师课题组新研发的一种金属玻璃:Ir–Ni–Ta–(B),该材料在 727℃ 的高温下仍具有 3.7 千兆帕的高强度。 除了强度高,Ir–Ni–Ta–(B) 金属玻璃还具有很高的耐腐蚀性。材料的耐腐蚀性往往和抗氧化性有一定关系,因此研究人员利用飞纳电镜,对金属玻璃高温下的抗氧化性进行了测试。通过背散射图像的成分衬度和能谱测试结果可以发现,在 1000K 的高温下,氧化 60 分钟后,氧化层深度不到 0.01 毫米,并且表面光滑,无明显腐蚀坑。 飞纳电镜对金属玻璃抗氧化性形貌特征和能谱成分分析结果 Question 1:好学的小伙伴不禁要问,什么是金属玻璃? 在介绍金属玻璃之前,要先了解固体材料原子的排列方式。 将固体材料的原子想像成一颗颗的弹珠,弹珠规则排列的材料称为晶体,不规则排列则称为非晶体。一般来说,金属材料都是晶体结构,而常见的非晶材料有玻璃、玛瑙等。 透射电子显微镜观察到微观结构(a 为非晶体结构,b 为晶体结构) 金属玻璃又称非晶态合金,他的成分是金属元素,但原子的排列长程无序,具有非晶体的结构特征。它既有金属和玻璃的优点,又克服了它们各自的弊病。 金属玻璃的强度远高于钢,且具有一定的韧性和刚性,同时具有耐腐蚀、耐摩擦等性能。 Question 2:那么,怎样使金属变成 “玻璃” 呢? 一般来说,金属在冷却时会结晶,原子会排列成有规则的图案,称之为晶格。但如果结晶不出现,原子随机排列,则形成金属玻璃。 方法:将金属高温熔化后,以极快的速度冷却,使金属原子来不及按常规编排结晶,原子还处于不整齐、杂乱无章的状态便被 “冻结” 了,因此,出现了类似玻璃的微观结构。 Question 3:柳老师制备的金属玻璃到底有多厉害呢? 几乎所有的金属都可通过快速凝固的方式成为金属玻璃,但要开发一种制备简单,性能优良的金属玻璃并不容易。 金属玻璃的机械性能主要取决于其玻璃化转变温度,在接近玻璃化转变温度时,强度会显著降低。因此,老师希望金属玻璃拥有较高的玻璃化转变温度。 尽管已经有人开发出玻璃化转变温度大于 1000K (727℃) 的金属玻璃,但过冷液体区域(玻璃化转变温度和结晶温度之间)很窄,导致金属成形性较差,限制了其实际应用。 Ir–Ni–Ta–(B) 金属玻璃的玻璃化转变温度已经高达 1162 K,且过冷液体区域为 136 K,比目前大多数金属玻璃的都宽。这意味着在高温或恶劣环境下应用的小型部件可以很容易地通过热塑性成形获得。 过冷液体区域与玻璃化转变温度以及各种合金的高温强度 自1960 年以来,研究人员已开发出基于各种元素的金属玻璃。然而,非晶合金是典型的多组元合金材料,形成过程极其复杂,多个组元构成的成分空间十分庞大。 “一次实验,一个样品” 的材料研究方法不仅导致新材料探索效率低,所获得的实验数据也缺乏系统性,使得人们难以全面把握非晶合金形成的主要规律和性能调控机制。 为了鉴定感兴趣的合金,柳老师课题组根据先前报道的玻璃形成能力与电阻率之间的关联性,提出了一种简化的组合方法。 这种方法是无损的,允许随后对同一样本库中的一系列物理属性进行检测。该研究的发现与设计和方法的实用性为高强度、高温、大块的其他具有高性能的玻璃合金的研究提供了理论的可能和方法的支持。 Ir–Ni–Ta–(B) 块状金属玻璃的高通量表征 最后,秀一下柳老师与飞纳电镜的合影,期待柳老师更多科研成果。
  • 刘忠范院士:我国石墨烯玻璃晶圆氮化物材料外延取得“0到1”的原创性突破
    近期中国科学院院士、北京大学/北京石墨烯研究院院长刘忠范、中科院半导体所研究员刘志强、北京大学物理学院研究员高鹏等合作,提出了一种纳米柱辅助的范德华外延方法,利用金属有机化学气相沉积(MOCVD),国际上首次在玻璃衬底上成功“异构外延”出连续平整的准单晶氮化镓(GaN)薄膜,并制备蓝光发光二极管(LED)。相关成果7月31日发表于《科学》子刊《科学进展》。半导体产业是科技自立自强的底层保障。在全球信息化、5G时代以及新冠肺炎疫情的影响下,以III族氮化物为代表的先进半导体迎来发展的高峰期。一直以来,我国氮化物核心材料、器件的原始创新能力较为薄弱,核心专利技术不足。同时,由于缺乏同质衬底,氮化物材料一直通过金属有机化学气相沉积(MOCVD)在蓝宝石、硅、碳化硅等单晶衬底上进行异质外延。单晶衬底的尺寸、成本、晶格失配、热失配、导热导电性等限制了氮化物材料的发展。因此,摆脱传统衬底限制是氮化物材料制备的瓶颈问题,也是通过自主创新引领先进半导体产业发展的的关键。研究人员巧妙地利用石墨烯解决了该问题。他们在生长初期,利用石墨烯的晶格来引导氮化物的晶格排列,在非晶玻璃上也实现了高质量氮化物的外延。通常,玻璃上生长的氮化物上是完全杂乱无序的多晶结构。石墨烯的晶格引导作用使得玻璃上的氮化物的面外取向完全一致,面内取向也由通常的随机取向被限制成三种,从而得到了高质量的准单晶薄膜。他们进一步生长了蓝光LED结构,其内量子效率高达48.7%。此外,他们充分利用界面处弱的范德华作用力,将生长的外延结构机械剥离并制备了柔性的LED样品。据悉,面向大规模产业应用,北京石墨烯研究院在玻璃衬底上采用化学气相沉积,发展了一系列石墨烯晶圆制备方法,为氮化物变革性制备技术的探索提供坚实基础。刘忠范表示,这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破,为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路,有望发展为氮化物变革性制备技术,解决先进半导体发展技术瓶颈,在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。同时,该技术通过“异构外延”减弱了氮化物对单晶衬底的依赖,对于扩大半导体外延衬底选择范围、丰富半导体异质外延概念、实现面向后摩尔时代的片上物质组装和异构集成,具有重要意义。
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