光纤材料

光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是光的全反射。前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。分为单模光纤、多模光纤、特种光纤等,具有带宽宽、无串音、抗核辐射等优点。

光纤材料基本信息

中文名 光纤材料 外文名 fiber material
性    质 通信术语 分    类 单模光纤、多模光纤、特种光纤
优    点 带宽宽、无串音、抗核辐射等 作    用 光纤通信

光纤从应用功能的角度进行分析可以划分为通信光纤和特种光纤两类。从光纤传输信息的角度进行分析与研宄,光纤可以具体划分为两种类别,即多模光纤与单模光纤。在光纤发展的初期,光纤主要包括三种不同规格的传输窗口——850、1310、1550nm,经过一段时间的应用与发展,人们不断进行修改与升级,全波窗口的应用比较普遍。现阶段,人们对光纤系统进行系统化的改良与升级之后,出现了单模光纤、多模光纤、全波光纤、特种光纤等,不同种类的光波本身具备不同的属性。

光纤材料单模光纤

单模光纤是目前通信光纤中应用最广泛,技术最为成熟的一类。随着光纤通信技术的飞快发展和新技术的不断出现,特别是波分复用、密集波分复用技术的应用,通过改变折射率或折射率分布,光纤又出现了许多种新的类型。如G652型细化成了G65型和B型两种。

光纤材料多模光纤

多模光纤的诞生相对来讲比较早,同时也是最早投入到商业运营的光纤产品,根据对光纤的折射率分布的不同,可以将其划分为两种类型的光纤,即渐变光纤和阶跃光纤。这种类型的光纤主要分布在波长标准为85m或131m的信息传输系统中,在某种情况下也会分布在波长为632.8nm窗口中。多模光纤的优势主要包括两方面内容:

(1)多模光纤材料的数值孔径是常规光纤材料的两倍到三倍,这种类型的光纤耦合概率较高;

(2)在数据信息的传输过程中光纤的通光面积较大,同时接受大功率的数据信息传输与整合,在这种过程中并不会出现一定的非线性现象。

多模光纤的弊端主要包括两方面内容:

(1)光纤系统在数据信息的传输过程中的损耗较大,有效传输距离比较短;

(2)在数据信息的传播过程中经常会出现色散现象,所以对于频宽具有一定的局限性。现阶段,由于现代化网络技术的普遍应用与发展,光纤通信技术的应用领域在不断的扩大,多模纤维的功能也在不断的升级,目前高新技术的出现也大幅度增加了光纤市场的占有份额。总体来讲,多模光纤的应用领域会随着社会生产水平与生产力的发展而不断扩大。

光纤材料特种光纤

特种光纤种类很多,典型的特种光纤有以下几类。

(1)偏振保持光纤(简称保偏光纤)偏振保持光纤根据外形的不同具体分为熊猫型光纤、椭圆型光纤、领结型光纤等。现阶段,在我国工业领域中应用比较普遍的就是熊猫型的偏振光纤。上述不同种类光纤的主要优势就是在数据的传输过程中可以保证传输的稳定性与可靠性。

(2)有源光纤内部掺稀土元素,如饵、镱等。

(3)光子晶体光纤光子晶体光纤是一种新型光纤产品,这种类别的光纤产品本身具有比较明显的优势。光子晶体可以随机改变内部的结构,组成结构的不同,光纤产品的基本属性也存在差异。目前,这种光纤在我国社会生产与生活领域中应用比较广泛的光纤产品。光纤在数据信息的通信过程中的稳定性、可靠性以及在其他领域中应用的范围不断的扩展,光纤本身同时具备频带较宽、抗腐蚀性强、重量小、抗辐射和抗干扰性较强等优势,让西方国家产生了浓厚兴趣要将光纤应用于军事领域。这种运用的发展极为迅速,并得到各国军方的大力资助,以至于近些年来特种光纤的研制发展领先于常规通信光纤的发展。

光纤材料造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
光纤 4芯 多模 查看价格 查看价格

汇鑫

km 13% 河北汇鑫线缆有限公司
光缆 室外 4芯 多模 查看价格 查看价格

汇鑫

km 13% 河北汇鑫线缆有限公司
水下铠装光缆 DGVV 查看价格 查看价格

聚纤缆

m 13% 广东聚纤缆通信股份有限公司
光电复合皮线光缆 GJXH 查看价格 查看价格

聚纤缆

m 13% 广东聚纤缆通信股份有限公司
光缆 产品型号FC600-12SI 技术要求 12芯室内单模光缆 查看价格 查看价格

清华同方

m 13% 广州粤鑫网络科技有限公司
光缆 产品型号FC600-8MID 技术要求 8芯多模室内光缆 查看价格 查看价格

清华同方

m 13% 广州粤鑫网络科技有限公司
光缆 产品型号FC600-12SI 技术要求 12芯室内单模光缆 查看价格 查看价格

清华同方

m 13% 广州粤鑫网络科技有限公司
光缆 产品型号FC610-12SOV 技术要求 12芯室外单模光缆 查看价格 查看价格

清华同方

m 13% 广州粤鑫网络科技有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
4芯室内多模光纤 OR-OF04TB10 查看价格 查看价格

m 湛江市2007年3季度信息价
6芯室内多模光纤 OR-OF06TB10 查看价格 查看价格

m 湛江市2007年3季度信息价
6芯室外多模铠装光纤 OR-OF06LT20 查看价格 查看价格

m 湛江市2007年3季度信息价
光纤复合架空地线(OPGW) OPGW-40-24-1-2 查看价格 查看价格

km 广东2022年3季度信息价
光纤复合架空地线(OPGW) OPGW-100-24-1-3 查看价格 查看价格

km 广东2022年3季度信息价
光纤复合架空地线(OPGW) OPGW-100-48-2-3 查看价格 查看价格

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光纤复合架空地线(OPGW) OPGW-120-36-1-1 查看价格 查看价格

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光纤复合架空地线(OPGW) OPGW-120-72-2-1 查看价格 查看价格

km 广东2022年3季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
光纤配套材料 型号:光纤盒、跳线|60套 1 查看价格 广州市裕群网络科技有限公司 广东  深圳市 2021-04-19
光纤 光纤|3根 1 查看价格 广州市华澳喷泉景观园林工程有限公司 江西  南昌市 2021-06-29
光纤 光纤|3根 1 查看价格 北京方天伟信环境科技有限公司 江西  南昌市 2020-08-09
光纤 光纤|3根 2 查看价格 北京金瀑布环境艺术有限责任公司 江西  南昌市 2020-08-21
光纤 光纤|500m 3 查看价格 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 广东   2021-01-15
光纤 四芯复合光纤|240m 1 查看价格 杭州摇头龙科技有限公司 全国   2021-12-09
光纤 24芯光纤|1m 1 查看价格 广州市裕群网络科技有限公司 全国   2021-05-20
光纤 2光纤|8500套 3 查看价格 广州成翔交通设施工程有限公司 全国   2018-04-23

光纤通信是一种以高频光波为载波,以光纤为传输介质,将信息进行点点发送的现代通信形式,优点很多。与传统的通讯传输方式相比,光纤传输的优点体现在以下方面:

光纤材料带宽较宽

数据信息的存储容量大光纤数据信息的频带宽度较大,相比于常规的铜线以及其他类型的电缆,频带宽度较大,光纤在数据信息传输过程中具有较高的光源调节性能、多样化的调节方法以及光纤本身具有将强的色散性能等。从单一波长的光纤通信的角度出发,尽管终端设备中存在的电子瓶颈会对光纤的应用功能造成一定的消极影响,可是在数据信息的传输过程中可以运用其他网络技术适当的增加数据信息的存储容量。光纤通信系统光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性也由于铜线或电缆。

光纤材料损耗低中继距离长

现阶段,石英光纤的损耗标准为20dB/km,该项数据指标是光纤应用历史上数据信息传输损耗的最低标准;从光纤的制作材料上看,在未来某个阶段,光纤会用其他的材料进行制作,同时该系统的标准还会大幅度降低;其实光纤通信系统的主要优势就是在长途的数据信息传输中,中继站的数量相对较少,从而大幅度降低了光纤通信系统的复杂性,提高了光纤系统在数据信息传输过程中的稳定性与可靠性,基于这种现状,在光纤系统构建过程中所投入的生产成本也在逐渐减少。

光纤材料抗电磁干扰

目前,光纤系统的原材料主要是石英纤维,非金属材质,本身具有较强的抗电磁干扰性,对于自然状态下的雷电、电离层的变化以及太阳黑子和耀斑活动都不会干扰光纤通信系统。

光纤材料无串音

光纤通信系统在运行过程中不会出现串音现象。在电磁波的传输过程中,常规材料制作而成的通信设备在数据信息的传输过程中会受到电磁波的干扰,从而在数据信息的传输过程中并稳定,同时还伴随一些串音现象的出现。但是光线通信设备则不会出现这种现象,即使系统内部出现了光波泄露的情况,也会被处于外部的表层吸收。即使在受到弯曲或者处于比较恶劣的自然环境中,也会保证数据信息传输的稳定性。

光纤材料抗核辐射

光纤的基底材料是二氧化硅,属于无机物,抗核辐射能力非常好,可以在极其恶劣的核环境下(如核电站、核试验基地)工作。

光纤材料重量轻易携带

光纤的密度与铜线和其他的材料的密度相比较低,从而大幅度降了材料本身的重量。同轴电缆的直径是为10mm,带涂敷层的光纤外径仅有250微米,所以光纤的宽度与其材料相比较细。

由于现代网络技术的普遍应用与发展,大众对数据信息的个性化需求日益增长。随着人们交流沟通的日渐频繁和生活节奏的不断加快,人们越来越期望及时、方便、快捷地获取海量信息,这就让信息的传输变得更为重要,对承载信息传输功能的通讯网络的传输能力提出了更高的要求。光纤作为一种优良的通信传输的传输介质,具有信息传输速度快、数据信息的存储容量大等特点,越来越受到人们的青睐,并逐渐成为信息传输的主要手段现在,它不仅是网络通信的媒介,同时也是我国工业生产领域中数据传输的重要载体。光纤、光缆己经渗透到了生活的方方面面,对国民生产生活产生越来越重要的影响。

光纤材料常见问题

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光纤通信从理论提出到技术实现,再到之后的高速发展,只经过了短短几十年的时间。美国学者高锟在上世纪六十年代中期发表了一篇论文 ,文章中提出了光纤作为通信介质的理念,并提出当在石英玻璃纤维外覆盖其它材料时,通过光的全反射原理可充分保证光可以在石英玻璃纤维的表面进行全反射传播。这篇学术论文在当时掀起了关于光的反射研宄的热潮,同时也开启了光纤作为数据信息传输载体的先河,揭开了光纤通信大幕的一角,从此光纤通信激起了人们极大的研究兴趣。

但是光纤通信早期发展较慢,主要是因为当时研制的光纤损耗较高(高达400dB/km)。但随着研宄的不断深入,研宄方法的不断改进,光纤损耗逐渐降低(日本紧接着研制出损耗为100dB/km的通信光纤)。之后,英国标准电信研宄所提出,光纤损耗理论上能够降低至20dB/km。在上个世纪七十年代,美国内的一家公司运用粉末法研制出了一种低于标准损耗的石英光纤,将光纤通信的实现成为可能,开启了光纤通信的新时代。之后又出现了掺锗元素的石英光纤,这种类型光纤的损耗已经降低到了0.2dB/km,该数据是我国石英光纤历史上损耗的最小值。光纤技术的研发和该技术的普遍应用是全球范围内数据信息通信历史上的重要突破。光纤通信技术从概念的设计到现阶段社会生产与生活领域的普遍应用经历了较长的发展时间,特别是在过去的20年里,光纤通信的新技术不断被发掘,通信能力极大增强(光纤通信系统的传输容量增加了近万倍,传输速度提高了约100倍),这使得光纤通信技术在更大的范围内得到了迅速的发展。光纤己经不仅仅是信息传输的重要载体,同时在传感技术领域、临床医学领域、金属检测以及地质勘探等领域也发挥中巨大的作用。根据光纤通信技术的发展历史可以将其具体划分为几个不同的时期,主要包括从850nm多模光波时期到1310nm时期,从1310nm单模光线时期到1550nm时期,最后发展成长距离传输的光纤通信技术。

随着光纤通信的不断发展,光纤进入了我们生产生活的方方面面。森林、湖泊、高山、海底都出现了光纤和光缆的身影。在沙漠和热带地区工作的光纤要求能承受高温的考验;在雨林、湿地工作的光纤要求能抵御潮湿空气的侵袭;在微风拂面的海边,需要光纤能抵挡盐雾的袭扰;在被二氧化硫、硫化氢污染的空气中,要求光纤能经受硫化的侵蚀。所以光纤应该要在各种环境下均能保证正常通信,不发生断裂,所以研究各种环境下光纤的机械强度变得十分重要。这些形形色色的不同环境,可以用常温、高温高湿、盐雾、硫化等典型环境来模拟。因此,研宄光纤在常温和经过高温高湿、盐雾、硫化处理后的机械性能,对保证光纤使用的可靠性和传输的稳定性具有十分重要的意义。光纤在敷设及安装及使用过程中总难免会出现弯曲。光纤在敷设过程中难免会发生弯曲。光纤弯曲的出现,使得传导模变为辐射模,产生光损耗,影响信息传输的质量和效率。因此,研究光纤的弯曲损耗变得非常重要。

弯曲损耗,就损耗机理而言分为两种一一宏弯损耗和微弯损耗。宏弯损耗指的是由于光纤宏观弯曲,光在光纤中传输不满足全反射定律,导致一部分光从光纤中逸出,传导模变为辐射模,产生光损耗。微弯损耗指的是纤芯和包层的借口在几何上的不完善造成微观凸起或凹陷,使光在光纤中传输不满足全反射定律,一部分光逸出,产生光损耗。我们研宄光纤的宏弯损耗的场合较多。有些场所(如接线盒处、光缆连接处)要求光纤的弯曲半径尽可能小,因此研宄光纤的弯曲半径最小到多少损耗可以忽略不计,即确定光纤临界弯曲半径也势在必行。 2100433B

光纤材料文献

光纤材料和设备报价 光纤材料和设备报价

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产品公司编号 产品名称 单位 公开价 F-NET室外光缆类 F010134 4芯多模 62.5室外金属光缆 米 3 F010144 4芯多模 62.5室外重铠光缆 米 3 F010224 4芯多模 62.5室外非金属防水光缆 米 4 F010234 4芯多模 50室外金属光缆 米 3 F010234 4芯多模 50室外重铠光缆 米 3 F010244 4芯多模 50室外非金属防水光缆 米 4 F010324 4芯单模室外金属光缆 米 2 F010334 4芯单模室外重铠光缆 米 3 F010126 6芯多模 62.5室外金属光缆 米 4 F010136 6芯多模 62.5室外重铠光缆 米 4 F010146 6芯多模 62.5室外非金属防水光缆 米 5 F010226 6芯多模 50室外金属光缆 米 3 F010236 6芯多模 50室外重铠光缆 米 4 F010246 6芯多模 50室外

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成都填补西部光纤材料制造的空白 成都填补西部光纤材料制造的空白

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2007年1月1日,国内首个掌握光纤预制棒技术的全国电子信息百强企业富通集团,与成都高新区签署投资合作协议,将西部首个光导纤维材料制造基地一光纤预制棒、光纤、特种光电缆产业化基地,放在了高新区。

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书名:光纤材料制备技术

编著者:魏忠诚

ISBN:978-7-5635-4895-8

出版时间:2016-09-14

版次:1-1

定价:¥48.00

本书对光纤制造中使用的所有材料的特性、制备工艺和提纯技术以及相关检测技术进行了系统、全面的介绍。全书共有12章,第1章至第4章分别介绍光纤通信的基础知识、光纤分类及性能要求、光纤设计与制造工艺以及光纤制造对材料的技术要求;第5章至第10章分别介绍光纤制造用石英材料、高纯四氯化硅、高纯四氯化锗、各种高纯气体和光纤涂覆材料等从初始材料到高纯材料的全流程制备技术以及储运要求;第11章专门介绍塑料光纤及其材料制备技术;第12章集中介绍光纤用材料性能检测涉及的各种测试方法与技术。本书可作为技术资料用于指导光纤材料制造厂家生产,也可作为光纤制造行业管理人员和技术人员学习、培训用教材,还可作为大专院校学生专业课本和参考用书

第1章光纤通信技术1

1.1光纤通信发展历程1

1.2光纤通信特点2

1.3光纤通信的基本原理5

1.3.1光波基本理论5

1.3.2光的全反射理论6

1.3.3光纤传输的射线理论分析(几何光学分析)6

1.3.4光纤传输的波动理论8

1.3.5光纤通信系统12

1.4光纤通信技术的发展趋势12

1.5光纤分类14

1.5.1按光纤组成材料分15

1.5.2按光纤折射率结构分17

1.5.3按传输模式分18

1.5.4按实际用途分18

1.5.5按光纤截面结构分19

1.6典型商用光纤20

1.6.1商用多模光纤22

1.6.2商用单模光纤23

1.6.3商用特种商用光纤29

第2章光纤设计与制造34

2.1玻璃的光学特性34

2.1.1玻璃的折射率34

2.1.2折射率影响因素35

2.1.3玻璃的反射、吸收和透过40

2.1.4石英玻璃特性41

2.2光纤预制棒结构设计44

2.2.1光纤结构设计基本原则44

2.2.2光纤结构设计45

2.3光纤制造工艺设计49

2.3.1波导结构材料的选择49

2.3.2光纤制造工艺的选择51

2.3.3沉积工艺设计51

2.4光纤预制棒制造技术53

2.4.1概述53

2.4.2MCVD工艺及关键技术56

2.4.3PCVD工艺及设备63

2.4.4OVD工艺69

2.4.5VAD工艺及设备75

2.4.6外包层工艺80

2.4.7光纤预制棒非传统制造工艺86

目录

第3章光纤拉制技术90

3.1光纤拉制原理90

3.1.1石英光纤成型基础90

3.1.2石英光纤成型的黏度与温度特性91

3.2光纤拉丝系统92

3.2.1拉丝设备的主要构成93

3.2.2光纤拉丝控制系统96

3.3光纤拉丝关键技术99

3.3.1光纤拉丝工艺99

3.3.2光纤拉制过程对光纤性能的影响103

3.4光纤涂覆工艺106

3.4.1光纤预涂覆106

3.4.2固化工艺108

第4章光纤制造用材料的性能与技术要求115

4.1光纤用原材料分类115

4.2光纤用材料的理化性能116

4.2.1石英玻璃材料的理化性能116

4.2.2光纤制造用材料的物化性能117

4.3光纤用材料技术要求118

4.3.1光纤材料的纯度118

4.3.2光纤用材料技术要求119

4.4光纤涂覆材料技术要求123

4.5对光纤特性的影响124

4.5.1光纤损耗124

4.5.2光纤预制棒沉积用原材料对损耗的影响125

第5章光纤用石英材料制造技术129

5.1石英材料概述129

5.1.1石英材料产业发展现状129

5.1.2光纤用石英材料130

5.2石英玻璃制坨工艺131

5.2.1电熔法131

5.2.2气炼法133

5.2.3高频等离子火焰熔制石英玻璃砣及厚壁管工艺138

5.2.4石英材料制造新技术139

5.2.5光纤用石英材料制造技术展望140

5.3石英管及棒材熔拉技术140

5.3.1接触法140

5.3.2无接触法141

5.4石英材料的深加工技术142

5.4.1石英材料的热加工工艺142

5.4.2石英材料热加工常用设备144

5.4.3石英材料的退火处理145

5.4.4石英材料的冷加工工艺146

5.5光纤沉积基管和套管用石英材料的纯化技术147

5.5.1石英材料的表面清洗147

5.5.2脱羟处理147

第6章光纤预制棒沉积用四氯化硅制造技术149

6.1四氯化硅的特性149

6.2四氯化硅的制造技术150

6.2.1硅铁氯化法150

6.2.2有机硅废触体氯化法150

6.2.3多晶硅副产法152

6.2.4硅氢氯化法152

6.2.5SiO2氯化法153

6.3四氯化硅的提纯技术156

6.3.1高纯液体材料提纯技术简介156

6.3.2四氯化硅的提纯方法159

6.3.3四氯化硅提纯设备168

6.4四氯化硅提纯后的包装与储存170

6.4.1高纯四氯化硅包装储存容器170

6.4.2高纯四氯化硅充装171

第7章光纤预制棒制造用四氯化锗生产技术172

7.1四氯化锗特性172

7.2四氯化锗的制造工艺和方法173

7.2.1单质锗的氯化法173

7.2.2锗精矿或锗富集物的盐酸蒸馏法173

7.2.3含锗碎屑氯化氢处理法174

7.2.4从含锗的硫化矿中制备四氯化锗174

7.2.5从煤中制备四氯化锗174

7.3四氯化锗的提纯技术176

7.3.1提纯原理176

7.3.2四氯化锗的提纯方法178

7.3.3四氯化锗提纯工艺179

7.4典型四氯化锗提纯设备183

7.5高纯四氯化锗提纯后的包装、储存与运输184

7.5.1高纯四氯化锗的包装存储容器184

7.5.2高纯四氯化锗原材料灌装185

7.5.3高纯四氯化锗原材料的储存186

7.5.4高纯四氯化锗原材料的运输187

第8章光纤预制棒用气体的制备技术189

8.1氧气制造技术189

8.1.1氧气特性189

8.1.2氧气制备方法191

8.1.3氧气提纯技术194

8.1.4包装与贮运196

8.2含氟气体的制造技术198

8.2.1二氟二氯甲烷198

8.2.2六氟化硫199

8.2.3四氟甲烷203

8.2.4氟化氢205

8.3氢气制造技术208

8.3.1氢气特性208

8.3.2氢气制备工艺209

8.3.3氢气提纯技术211

8.3.4包装与贮运216

8.4氯气制备技术216

8.4.1氯气特性216

8.4.2氯气的制备方法217

8.4.3氯气的提纯技术222

8.4.4氯气包装与储存226

第9章光纤制造用气体的制备技术228

9.1氦气制备技术228

9.1.1氦气特性228

9.1.2氦气生产方法229

9.1.3氦气提纯技术232

9.1.4氦气纯化后的技术指标234

9.1.5包装与贮运234

9.2氮气制备技术235

9.2.1氮气特性235

9.2.2氮气制备方法235

9.2.3氮气纯化技术238

9.2.4氮气纯化后的技术指标240

9.2.5包装与贮运241

9.3氩气的制备技术241

9.3.1氩气特性242

9.3.2氩气制备方法242

9.3.3氩气纯化技术244

9.3.4氩气纯化后的技术指标246

9.3.5高纯氩气的包装与贮运247

9.4氘气制备技术247

9.4.1氘气特性247

9.4.2氘气制备方法248

9.4.3氘气纯化技术249

9.4.4氘气纯化后的技术指标249

9.4.5包装与储运250

第10章光纤涂覆材料制备技术251

10.1光纤涂覆材料特性251

10.1.1光纤涂覆材料的分类251

10.1.2光纤涂覆材料对光纤性能的影响252

10.1.3光纤涂覆材料性能要求253

10.2光纤涂料组成253

10.2.1预聚体(prepolymer)253

10.2.2活性单体255

10.2.3光引发剂(Photoinitiator,PI)256

10.2.4其他添加剂(additive)264

10.3紫外固化光纤涂料制备工艺265

10.3.1涂料配方设计265

10.3.2预聚物的合成269

10.3.3光纤涂料的制备工艺273

10.4光纤紫外光固化涂料的技术要求274

10.4.1光纤涂料基本性能要求274

10.4.2光纤紫外光固化涂料技术要求275

10.4.3光纤涂料的发展趋势276

第11章塑料光纤及其材料制造技术277

11.1塑料光纤概述277

11.1.1塑料光纤发展历程277

11.1.2塑料光纤的特点279

11.1.3塑料光纤的应用280

11.2塑料光纤制造技术281

11.2.1塑料光纤的设计282

11.2.2塑料光纤的制备方法286

11.3塑料光纤芯材制备技术290

11.3.1PMMA概述291

11.3.2PMMA的制备技术292

11.3.3PMMA材料的改性技术297

11.4PMMA的纯化技术300

11.4.1甲基丙烯酸甲酯(MMA)的纯化300

11.4.2MMA聚合反应引发剂的提纯300

11.4.3PMMA的提纯301

11.5塑料光纤皮层材料制备技术301

11.5.1氟树脂302

11.5.2甲基丙烯酸氟化酯类均聚物制备方法302

第12章光纤材料检测技术305

12.1概述305

12.2光纤材料主要检测技术306

12.2.1色谱分析技术306

12.2.2质谱技术310

12.2.3红外光谱分析技术320

12.2.4其他基础检测技术326

12.3光纤材料中微量金属杂质含量的检测技术329

12.3.1金属元素杂质对光纤传输性能的影响329

12.3.2金属元素的检测方法330

12.4光纤材料中含氢和有机化合物杂质含量的检测技术335

12.4.1光纤沉积材料中含氢化合物和有机化合物对光纤性能的影响335

12.4.2测试原理336

12.4.3测试流程336

12.5光纤制造用石英玻璃材料的检测技术339

12.5.1石英玻璃管的外观检测339

12.5.2缺陷检测方法341

12.5.3石英玻璃管的纯度测试342

12.5.4石英玻璃管的热稳定性343

12.6光纤制造用气体检测技术344

12.6.1概述344

12.6.2气体水分测试方法345

12.6.3高纯气体中含碳化合物含量测试方法350

12.6.4微量氧的测试355

12.6.5高纯气体中微量氢的测试方法360

12.6.6高纯气体中颗粒度的测试方法362

参考文献367

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