杜彦良
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邵琳
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李剑芝
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孙宝臣
功能材料
基于纤维混杂的复合规律,阐述了适合斜拉索的智能混杂纤维复合材料的设计过程.在拉挤工艺过程中将光纤光栅同混杂纤维一起固化成型,形成具有自监测功能到智能复合材料.制作了3根智能杆,埋入4个光栅,通过用SEM观察以及光纤光栅能谱仪分析,光纤光栅同基体界面结合情况良好,成活率为100%,光纤布拉格光栅的中心波长与应变的相关系数均达0.999以上,没有迟滞现象,存在很好的线性关系,其中一根光纤光栅的应变灵敏系数为1.1pm/με,另外3根光纤光栅的应变灵敏系数均为1.2pm/με,与理论值1.22pm/με相吻合.说明该成型工艺适合制备适合斜拉索的智能混杂纤维复合材料.
关键词:
纤维增强树脂基复合材料
,
斜拉索
,
光纤光栅
李剑芝
,
姜德生
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00345
对载氢掺锗石英光纤的紫外光敏特性以及载氢条件对光纤紫外光敏性的影响进行了系统地实验研究. 实验结果表明: ①载氢光纤的光致折射率改变随紫外曝光时间的变化规律( Δn=3.3×10-4t0.31689)是先呈指数增长到达一定的时间基本达到饱和, 如果继续照射, 光致折射率改变继续增大, 并对紫外光敏机理进行了讨论; ②随着载氢压力的增大, 光纤的紫外光敏性呈正比例增大, 两者之间的关系为Δn=1.34times10-5+4.66×10-5P; ③掺锗石英光纤的紫外光敏性的大小随着载氢时间的延长, 呈指数增长, 最后达到饱和.
关键词:
光敏性
,
hydrogen loading
,
germanosilicate fiber
,
fiber bragg grating
李剑芝
,
姜德生
材料研究学报
doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2006.05.014
系统地研究了载氢条件对掺锗石英光纤的紫外光敏特性以及光纤光栅的影响.结果表明:光纤中氢气含量的大小决定了光纤光栅的折射率调制(即光纤光敏性的大小),也决定了光纤光栅的反射率;随着载氢压力的增大,光纤的光致折射率改变(即紫外光敏性)呈正比例增大,两者之间的关系为△n=1.34×10-5+4.66×10-5P;退火后的光纤光栅的反射率与载氢压力的关系为R3=2.76881+0.83537 P.这一结果有助于控制载氢压力获得发射率可调的光纤光栅,解决光纤光栅写入随机性大的问题;掺锗石英光纤的紫外光敏性的大小随着载氢时间的延长,呈指数增长,最后达到饱和;光纤光栅的反射率与载氢时间也呈现同样的规律,制作光纤光栅的最佳载氢时间为14 d(常温).
关键词:
材料检测与分析技术
,
掺锗光纤光敏性
,
载氢
,
光栅
李剑芝
,
姜德生
无机材料学报
doi:10.3321/j.issn:1000-324X.2006.02.014
对载氢掺锗石英光纤的紫外光敏特性以及载氢条件对光纤紫外光敏性的影响进行了系统地实验研究.实验结果表明:①载氢光纤的光致折射率改变随紫外曝光时间的变化规律(△n=3.3×10-4t0.31689)是先呈指数增长到达一定的时间基本达到饱和,如果继续照射,光致折射率改变继续增大,并对紫外光敏机理进行了讨论;②随着载氢压力的增大,光纤的紫外光敏性呈正比例增大,两者之间的关系为△n=1.34×10-5+4.66×10-5P;③掺锗石英光纤的紫外光敏性的大小随着载氢时间的延长,呈指数增长,最后达到饱和.
关键词:
光敏性
,
载氢
,
掺锗光纤
,
光栅