来源:维科网激光特种光纤是生产光纤激光器的核心材料,同时属于激光器中成本较高的一部分。随着国内光纤激光器市场迅速发展,国内厂商在光纤制造工艺技术上也在不断突破。国外不断加强对中国的技术封锁与禁运,特种光纤产品也位列其中。作为国产特种光纤供应商,武汉长进激光技术有限公司(以下简称“长进激光”)通过长时间的技术积累与创新研发,成功研制出3kw大模场掺镱光纤、万瓦级增益管理掺镱光纤、高功率保偏掺镱光纤、铒镱共掺光纤、保偏掺铒光纤以及保偏铒镱共掺光纤等产品。特别是研制成功国外战略限制出口的25/300系列大纤芯铒镱保偏光纤,在光纤规格和性能方面均达到国外知名光纤水准。本次我们采访了长进激光总经理刘长波,就长进激光在特种光纤领域的技术突破、近年发展以及未来计划进行了交流。 打破国外禁运 实现自主研发 特种光纤不仅在光通信领域发挥着巨大的作用,在其他相关领域,稀土掺杂特种光纤也扮演了重要的角色。随着工艺的进步,稀土掺杂光纤在近些年得到了很大的发展。利用稀土掺杂光纤为增益介质产生高效率、高光束质量、高功率的光纤激光,在工业、国防、医疗、航天领域具有广泛应用。特种光纤的制备工艺相对来说更加复杂,其纤芯基质、结构设计、工艺、光学性能和环境特性都很特殊。举例来说,铒纤及铒镱共掺光纤是1550 nm激光雷达光源的核心增益材料,由于制造难度极大,其生产核心技术及其工艺一直都被国外光纤企...
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来源: 南方能源观察丹麦被称为“风能王国”,是全球减碳的“优等生”。作为当今世界上最大的风电设备生产国,全球10大风机生产厂家有5家在丹麦,60%以上的风机制造厂在使用丹麦的技术。近期在北京召开的2021国际风能大会暨展览会上,丹麦能源署副署长Stig Uffe Pedersen以视频形式发表演讲时提到,2020年丹麦气侯法案在丹麦议会上得到大多数支持,法案制定了2030年达到在1990年基础上减排70%的目标,并且要在2050年实现碳中和,而大规模海上风电将在丹麦绿色转型中发挥主要作用,建设海上风电能源岛也是实现2050年碳中和的重要步骤。 拟建全球首个海上风电能源岛 2020年丹麦议会大多数议员决定,要在丹麦附近的海域建设能源岛,其中一个是将现有的波罗的海西南部的博恩霍尔姆岛打造成能源岛,另一个是位于北海的人工能源岛。 博恩霍尔姆岛是波罗的海西南部的一个岛屿,属丹麦管辖,面积588平方公里,人口约四万。该岛将建造一座1GW的海上风场,未来该风场规模有望扩大到3-5GW。人工岛位于丹麦西海岸80公里处,面积约等于18个足球场(12万平方米),未来有望能再扩充两倍。岛上将建设覆盖200台海上风力发电机的控制中心,为欧洲一千万家庭提供电力,生产的绿色氢能还将用于航运、航空、工业和重型运输等。两个能源岛预计在2033年左右完工。这两个岛的初始发电容量预计为5GW。未...
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来源:地球化学研究所碳酸岩型稀土矿床是重要的稀土矿床类型,贡献了世界稀土一半以上的资源总量。研究表明,富含稀土元素以及H2O、CO2、F、Cl、S等挥发分的碳酸质岩浆通过持续的分异演化以及后续的富稀土流体出溶,是导致这类矿床形成的重要过程。在这个过程中,稀土元素在岩浆热液流体中高效迁移、沉淀对成矿至关重要,且主要受控于流体的性质(成分、温度等)。因此,定量确定成矿流体性质对理解该类矿床稀土成矿机制有重要意义。相比于其他岩浆-热液矿床成矿流体较为简单的H2O-(CO2)-NaCl体系,碳酸岩型稀土矿床成矿流体除Cl-外,还含有大量SO42-、CO32-、PO43- 等离子,体系较为复杂。通过显微测温观察、传统的压碎(爆破)-萃取法以及单个包裹体LA-ICP-MS定性分析等手段,科研人员推断该类矿床的成矿流体可能为富硫酸盐体系。但相关研究对成矿流体中各组分普遍缺乏定量的限制(如硫酸盐矿物的含量、种类等),且大多仅针对成矿中后期的流体包裹体,对早期成矿流体性质仍缺乏系统约束,制约了对碳酸岩型稀土矿床成矿过程的完整把握。 针对上述问题,中国科学院地球化学研究所矿床室博士后张伟与澳大利亚国立大学合作,对冕宁-德昌稀土矿带大路槽稀土矿床不同成矿阶段的萤石、石英以及氟碳铈矿中流体包裹体开展了系统岩相学、显微测温以及高精度激光拉曼光谱分析,并对早期富子晶的流体包裹体开展详细的拉曼扫面分析...
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来源:粉体圈稀土是一种极其重要的战略资源,在工业生产中有着无可替代的作用,汽车玻璃、核磁共振、光纤、液晶显示屏等等都离不开稀土的加入。其中,钇(Y)是稀土金属元素之一,是一种灰色金属。但由于它在地壳中的含量较多,因此价格相对便宜,且应用广泛,在目前社会生产中主要以钇合金和氧化钇的状态应用。金属钇其中,氧化钇(Y2O3)是最重要的钇化合物,它不溶于水和碱,溶于酸,外观为白色结晶性粉末(晶体结构属立方晶系),拥有非常好的化学稳定性及真空下低挥发性与高耐热、耐腐蚀、高介电、透明(红外线)等优点,因此在许多领域都得到了应用,具体有哪些呢?下面一起来看看。氧化钇的晶体结构01钇稳定氧化锆粉合成由于纯ZrO2从高温冷却到室温的过程中将发生如下相变:立方相(c)→四方相(t)→单斜相(m),其中在1150℃会发生t→m相变,并伴随着约5%的体积膨胀。但如果将ZrO2的t→m相变点稳定到室温,使其在承载时由应力诱发产生t→m相变,由于相变产生的体积效应而吸收大量的断裂能,从而使材料表现出异常高的断裂能,从而使材料表现出异常高的断裂韧度,产生相变增韧,获得高韧性、高耐磨性。氧化锆陶瓷要实现氧化锆的相变增韧,必须添加一定的稳定剂并在一定的烧成条件下,将高温稳定相-四方亚稳定至室温,获得室温下可相变的四方相,这就是稳定剂对氧化锆的稳定作用。Y2O3是发展至今得到最多研究的氧化锆稳定剂,烧结出来的Y-TZ...
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