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光功能复合材料

光功能复合材料光功能复合材料透光复合材料复合材料透光性设计分析透明玻璃钢性能特点光传导复合材料光纤种类光纤种类光纤制备方法功能光纤发光复合材料感光复合材料其他光功能复合材料*具有光学或光电功能特性的复合材料光功能体/普通基体光功能体/光基体透光功能复合材料光传导复合材料发光复合材料光致变色复合材料感光复合材料光电转换复合材料光记录复合材料非线性光学复合材料以纤维增强透明基体的复合材料,透明基体可以为聚合物、玻璃、单晶多次散射理论玻璃钢沿厚度方向的不均一性可忽略不计光散射随光进入玻璃钢深度的不同而不予考虑光入射面的反射系数等于光透过面的反射系数假定影响玻璃钢透光率因素玻璃纤维和粘结剂的折射率玻璃纤维和粘结剂的光吸收系数玻璃纤维的直径及其体积含量透光率随玻纤体积含量增加而减小直径越细,透光系数越小玻纤与粘结剂两者的折射率差值散射:材料内部折射率改变的界面上的光反射界面包括相界面,表面,裂纹材料中的杂质和组分波动是产生散射的原因导致光损耗,对透明性产生影响对聚合物基光学复合材料,通过各组分的折射率匹配,可获得透明性,组分折射率越接近,透明性越好减小各相的粒子尺寸至100nm以下成型加工过程中产生的取向和各向异性,将明显改变折射率,并进一步影响透明性及其它光学性能尽可能避免杂质掺入透光率高,具有足够的强度和刚度,既能采光,又能承受载荷冲击强度好密度小非均质材料,能产生散射作用,光线好可任意配色,制品色泽鲜艳成型工艺简便耐久性差透明度差含有光传导组分或具有光传导作用的复合材料光导纤维能传导光波和各种光信号的纤维全反射弯曲传输单模光纤多模光纤没有模式色散,其频带很宽适用于长距离大容量通信阶跃梯度纤芯与包层间折射率是阶梯状的改变,入射光线在纤芯和包层的界面产生全反射,呈锯齿状曲折前进纤芯折射率从中心轴线开始向径向减小,偏离中心轴线的光将呈曲线路径向中心集束传输石英光纤聚合物光纤光纤预制棒拉丝纤芯包层管棒法涂覆法复合拉丝法将芯材聚合物制成棒状,外面套上包层材料管,进行热拉伸,形成纤维将包层材料溶于溶剂或融融,然后将纤芯丝通过溶液或熔体进行涂覆,从而形成纤芯包层结构将芯层聚合物与包层聚合物分别在两台挤出机中,同时融融挤出到同一个同心圆口模中工艺简单生产效率高机头设计合理工业中热处理,焊接,切割,外科激光手术刀,眼科手术中视网膜焊接传能光纤玻璃光纤晶体传能光纤空芯传能光纤传像光纤氩离子激光器的可见光激光,YAG晶体激光器的近红外激光,CO2激光器的远红外激光高折射率晶体为纤芯,以空气或折射率低的晶体为包层,传输中红外光空气作纤芯,空芯管的内壁涂氧化锗,包层为金属或非金属材料,可传输激光利用光纤束的有序排列实现图像传输光纤维中光纤数量等于图像单元的总数肠镜和胃镜均是通过光纤传输发光是物体内部以某种方式吸收能量后转化为光辐射的过程无机发光材料有机发光材料有机-无机复合发光材料以碱土金属为发光基质,稀土镧系为激活剂在聚合物基体中掺杂或键入有机发光染料的材料器件制备工艺,材料成本,多色和全色显示,器件面积染料分散于基体产生的光最强时,浓度为最佳浓度浓度超过此范围发生荧光淬灭现象激光材料光致发光材料电致发光材料稀土离子成为激光玻璃,激光晶体的激活物质无机固体激光器成本高,加工困难,抗冲击差紫外光激发下可发射红、绿、蓝等荧光的高分子稀土复合材料稀土高分子电致发光材料的窄带发射和可能高的量子效率其稳定性比稀土小分子高(稀土红外发光材料)光作用下迅速发生光化学反应,引起物理和化学变化的复合材料感光树脂+感光化合物光作用下,短时间内发生化学反应,并使溶解性发生变化平版凹版凸版网版*

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