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功能玻璃
功能玻璃材料,也称为新玻璃。与普通瓶玻璃、板玻璃不同,功能玻璃是具有特殊机械、光学、电磁、热学、化学、生物等力学性能或理化性能的材料。如具有高强度、高弹性或高韧性的机械功能玻璃,能进行光通信或光储存的光功能玻璃,能作为酶或无机催化剂载体的化学功能玻璃,能作为人工骨、人工齿的生物功能玻璃等。
功能玻璃是近年来迅速发展的特种玻璃材料,它除了具有普通玻璃的一般性质以外,还具有许多其它独特的性质,如磁光玻璃的磁-光转换性能、声光玻璃的声光性、导电玻璃的导电性、记忆玻璃的记忆特性等。新型功能玻璃材料的开发主要依赖于如CVD、PVD、等离子溅射、Sol-Gel、材料复合技术等各种高新技术、新工艺在玻璃制造中的巧妙运用,赋予其许多新的特性,塑造成具有各种专用功能的特性材料,为现代光量子技术提供了更新的材料和器件。
新型功能玻璃与通常玻璃相比具有许多明显的特征,主要表现在:玻璃化方面,通常玻璃是在大气中进行熔融而制的,而新型功能玻璃是采用超急冷法、Sol-Gel法、PVD法、CVD法以及特种气氛等方法而制得的;成型方面,通常玻璃主要产品是板材、管材、成瓶、成纤等,而新型功能玻璃则是微粉末、薄膜、纤维状等;在加工方面,通常玻璃采用烧制、研磨、急冷强化等方面,而新型功能玻璃则采用结晶化、离子交换法、分子溅射、分相、微细加工技术等;在用途方面,通常玻璃主要用于建筑、容器、光学制品,而新型功能玻璃主要是用于光电子、光信息情报处理、传感显示、精密机械以及生物工程等领域。新型功能玻璃按照玻璃的功能来划分有光功能玻璃、磁功能玻璃、电子功能玻璃、机械功能玻璃以及功能玻璃薄膜等,它的发展以光功能玻璃为代表,作为蓝光、可见光元件的上转换材料、光存储显示材料及各种非线性光学玻璃特别引人注意,它们将占据未来的光量子时代,是功能玻璃材料研究的主要方向;快离子导体玻璃的发展也很快、有机-无机复合玻璃是玻璃研究者最近的一大开拓目标。
1 通信用新型功能玻璃
目前实用的主要是石英光纤,传输波长为1.30和1.55传输的损耗已降低到
0.2dB/km,接近0.16dB/km的理论极限值。但为了远距离通信,需进一步降低光纤的传输损耗,如果能将光纤的传输损耗降至0.1dB/km就可实现远距离无中继站的在光纤通信中。由于光纤对传输光的损耗作用,使信号随距离增加而衰减,因此在长距离光纤通信中不得
不加入利用电源使光强得到恢复的中继器。光纤放大器的发现为解决信号衰减问题带来了新的途径,研究发现,利用掺Er3+等稀土离子的石英玻璃光纤能使光纤中的光信号得到放大而增强,目前已经成功地实现了200km无中继站的大容量光纤通讯。最近发现掺Pr、Er等离子的氟化物光纤在1.48光的激励下分别在1.3、1.55得到了更大的放大倍数。
具有磁记录特性及光磁特性的功能玻璃
为了高密度的记录,磁盘玻璃要求有0.1以下的脱离高度,为此玻璃基板必须要确保严格的平整性;另一方面还必须要有网纹和若干凹凸率,用特殊的溅射制成岛状的网纹可获得0.05的脱离高度。在结晶化条件下玻璃表面进行轻度化学腐蚀也可得到0.1 m以下的网纹,这些技术对制备高密度记录用基板是非常有效的。光盘和塑料盘的竞争很激烈
如果能利用Sol-Gel法在玻璃基盘上制得精密的图形通道沟,玻璃盘将是很有希望的。它可在溶胶状时制成预定形状的沟,其厚度非常薄,水平方向的收缩几乎可以忽略,精密的通道沟就可以制成,这是非常有前景的途径。
透明固体在磁界内,当光从固体中透过时,光的偏振面和磁场强度(H)、固体长度(L)及固有常数的积成正比旋转,这种现象称为法拉第旋转,具有这种性质的玻璃被称为法拉第旋
转玻璃。玻璃为均匀长固体才能发挥其特性。这种玻璃能够做成偏光元件、检光元件。偏振光由狭缝入射,由磁感应发生旋转,入射光即使反射,反射光也不会逆转,为此一方面能够使激光核熔融的高功率激光的反射光不发生逆转,而且在各种光纤的末端可设置光控制元件进行方便地控制。磁光玻璃还可以作为磁场、大电流的测定用传感器、或做成光纤用的、光通信的光控制元件。含Tb的玻璃显示了良好磁光特性,这方面研究工作已有进展,其应用与开发研究也正在进行。
载体用功能玻璃
玻璃的分相现象发现得比较早,而其性质和应用开发的研究开展得比较晚,多孔玻璃就是利用玻璃的分相原理制得的。将Na2O-B2O3-SiO2系统玻璃在420℃~650℃间的某一温度下分相一定的时间(分相温度和时间长短根据玻璃的原始组成而定),
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