[发明专利]一种量子点掺杂微晶玻璃光纤的制备方法有效
申请号: | 201510026757.2 | 申请日: | 2015-01-19 |
公开(公告)号: | CN104556678B | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 邱建荣;方再金;董国平 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | C03B37/025 | 分类号: | C03B37/025;C03B32/02;C03C13/04 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司44245 | 代理人: | 陈文姬 |
地址: | 510640 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 量子 掺杂 玻璃 光纤 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及微晶玻璃光纤的制备方法,特别涉及一种量子点掺杂微晶玻璃光纤的制备方法。
背景技术
近几十年以来,稀土掺杂的光纤放大器,由于其增益高、能级丰富等特点,已经引起了人们极大的兴趣并被广泛研究。但是随着信息时代的发展,窄带宽的稀土掺杂光纤放大器已不能满足人们对通信量日益增长的需求。于是人们的研究目光开始转向宽带发光的光纤放大器。
量子点是一种准零维半导体纳米晶体,其半径小于或接近于激子玻尔半径。量子点三个维度的尺寸都在几到几十纳米,外观恰似一极小的点状物,其内部电子在各方向的运动都受到限制,电子的能级量子化,这将引起量子尺寸效应、量子限域效应和表面效应等特殊效应,从而展现出许多独特的电学、光学和磁学特性,不同于宏观体相材料的物理化学性质。目前,常用的掺杂量子点有PbS、PbSe、CdSe、CdS和CdTe等,他们的吸收和辐射谱几乎覆盖了490-2300nm的宽波带。因此,量子点掺杂光纤是实现宽带发光的较好选择。而且量子点辐射波长对尺寸具有一定的依赖性,对于实现宽带可调谐发光极具潜力。
传统的光纤制备方法大多为管棒法,这种方法是首先制备多组分纤芯玻璃以及组分、折射率相匹配的包层玻璃,加工成预制棒,然后再在拉丝温度附近拉制光纤。工艺简单,制备的光纤质量较高。但是对于制备量子点掺杂透明微晶玻璃光纤,这种方法并不适用。因为纤芯玻璃拉丝温度在量子点析晶温度之上,拉制光纤时,温度不断上升,这就会不可控的析出晶体,导致光纤变黑失透,损耗大,甚至发生发光淬灭。因此,为了制备透明的、发光性能良好的量子点掺杂微晶玻璃光纤,必须避免掺有量子点组分的纤芯玻璃在拉制光纤时的异常析晶。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺点与不足,本发明的目的在于提供一种量子点掺杂微晶玻璃光纤的制备方法,首先制备出含有量子点组分的透明光纤,避免了传统管棒法拉制量子点光纤时的异常析晶;然后再根据需要,在合适温度下热处理光纤,可控的析出量子点,得到透光性能良好的、具有可调宽带发光的微晶玻璃光纤;工艺简单,可控性强,为量子点掺杂微晶玻璃光纤中实现宽带可调谐发光开辟了新的途径。
本发明的目的通过以下技术方案实现:
一种量子点掺杂微晶玻璃光纤的制备方法,包括以下步骤:
(1)制备量子点掺杂纤芯玻璃,并在量子点掺杂纤芯玻璃成型后立即进行退火处理;
(2)选取包层管:选取拉丝温度高于纤芯玻璃熔融温度的中通式高纯玻璃管作为包层管。;
(3)将步骤(1)处理后的量子点掺杂纤芯玻璃加工成圆柱形玻璃细棒,抛光使表面呈镜面;再将洗净的玻璃细棒插入包层管中,包层管底部用包层用锥形玻璃细棒封牢,制成预制棒;
(4)将预制棒放入拉丝塔内,升温至包层管的拉丝温度附近,此时纤芯玻璃处于熔融状态,拉制光纤;
(5)将光纤装入干净的石英管内,放在退火炉中在适当温度退火一段时间,直到纤芯中均匀析出量子点纳米微晶。
所述量子点掺杂纤芯玻璃中的量子点为PbS、PbSe、CdSe、CdS和CdTe中任意一种。
所述量子点掺杂纤芯玻璃为量子点掺杂多组分玻璃。
所述包层管为高纯石英管、硅酸盐玻璃管中任意一种。
所述量子点掺杂纤芯玻璃的组分摩尔百分比如下:
B2O3:5~15%
K2O:10~25%
ZnO:3~10%
ZnS:0.5~5%
PbO:0.25~2.5%
余量为SiO2。
所述量子点掺杂纤芯玻璃的组分摩尔百分比如下:
B2O3:1~10%
Al2O3:1~10%
ZnO:1~10%
Na2O:5~25%
PbO:0.5~5%
AlF3:0.5~5%
Se:0.5~5%
C:0.5~3%
余量为SiO2。
与现有技术相比,本发明具有以下优点和有益效果:
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