一种激光增材装置及其增材制造的方法

    公开(公告)号:CN109175364A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811140619.7

    申请日:2018-09-28

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y30/00

    摘要: 本发明提供了一种激光增材的装置,包括旋转光束激光系统、高频短脉冲激光系统和辅助电流系统;所述旋转光束激光系统输出旋转的连续激光,所述连续激光用于将材丝熔化沉积在基材表面;所述高频短脉冲激光系统输出高频短脉冲激光,所述高频短脉冲激光用于向熔池中输入脉冲激光束;所述辅助电流系统用于使材丝与熔池构成电流回路,用于使熔池内部直接产生强电磁力。所述旋转光束激光系统包括连续激光发生器、第一高精度机械手臂和连续激光器激光头;所述高频短脉冲激光系统包括高频短脉冲激光发生器、高频短脉冲激光头和第二高精度机械手臂。本发明可以解决熔池内部容易发生元素偏析、气体无法排出、组织不均匀、热应力集中等缺陷。

    一种水下激光冲击强化回转体部件表面的装置与方法

    公开(公告)号:CN105907941A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610418183.8

    申请日:2016-06-15

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C21D10/00

    摘要: 本发明涉及一种水下激光冲击强化回转体部件表面的装置与方法。包括激光发生系统,光束调节系统和工件系统,激光发生系统由高功率脉冲激光发生装置和激光加工头组成,激光加工头和工件系统均位于反应容器内;通过电机带轮箱,同步带,直线滑轨等构成一个光束调节系统,光束经过两次转向,可实现X、Y平面的任一点照射。高功率脉冲激光发生装置发出强激光通过光束调节系统聚焦于回转体部件表面上,等离子体爆炸形成的爆轰波高速冲击回转体部件表面形成一次冲击波;高功率脉冲激光击穿水溶液时在回转体部件表面附近产生大量的空泡,溃灭后形成二次冲击波,提高了回转体部件的接触强度和抗疲劳断裂性能,改善回转体部件的耐磨性和耐应力腐蚀性。

    一种高能灯泵浦固体激光器制备纳米金刚石的装置与方法

    公开(公告)号:CN103657564B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201310472643.1

    申请日:2013-10-12

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B01J19/12 C01B31/06

    摘要: 一种高能灯泵浦固体激光器制备纳米金刚石的装置与方法,包括激光器系统、反应室系统和液体循环系统。混合均匀的石墨悬浮液在抽水泵的作用下循环流动,流经反应面板时形成扩流。高能灯泵浦固体激光器发出数十焦的高能脉冲激光辐照一级反应室内循环流动的石墨悬浮液,石墨颗粒吸收高能激光后瞬间汽化、电离形成高压等离子体,出现非平衡热胀诱发石墨的相变形成纳米金刚石,从入光口飞溅出的少量液体在二级收集室被回收。本发明克服了现有激光法合成纳米金刚石过程中激光作用区面积小、溅射问题严重、合成效率低等问题,合成出分散性良好、尺寸可控的纳米金刚石颗粒,在镀膜、润滑和精密抛光等领域具有广泛的应用前景。

    一种润湿梯度结构激光表面微纳加工装置及加工工艺

    公开(公告)号:CN114289875B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111470403.9

    申请日:2021-12-03

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23K26/352 B23K26/70

    摘要: 本发明提供了一种润湿梯度结构激光表面微纳加工装置及加工工艺,包括反应容器、PDMS溶液输送系统、超亲水试剂输送系统和激光加工系统;所述反应容器内安装加热系统,所述反应容器内安装温度传感器;所述反应容器底部分别设有第一搅拌系统和干燥系统;所述反应容器内设有夹具;所述夹具位于第一搅拌系统上方;第一进水口与超亲水试剂输送系统连通,第二进水口与PDMS溶液输送系统连通,第二进水口上安装旋转喷头,用于对基板旋涂PDMS溶液;所述激光加工系统用于激光刻蚀基板,所述激光加工系统用于将PDMS膜的一个表面亲水性转变为疏水性。本发明利用激光加工后的基板上的微纳粗糙结构,结合PDMS的自身材料性能制备超疏水双面膜。

    一种搅拌摩擦增材制造装置及其增材制造的方法

    公开(公告)号:CN117340413A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202210734755.9

    申请日:2022-06-27

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23K20/12 B33Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种搅拌摩擦增材制造装置及其增材制造方法,所述装置包括压力杆、旋转接头、顶杆、搅拌轴套和动力头,压力杆下方通过可拆卸连接方式连接旋转接头,旋转接头下方通过可拆卸连接方式连接顶杆,搅拌轴套内设置有内腔,顶杆与搅拌轴套活动连接,搅拌轴套设置在动力头内,动力头和搅拌轴套通过机械紧固连接,旋转接头可以实现压力杆不旋转而顶杆高速旋转,轴套在动力头的带动下高速旋转,同时带动内部的棒料和顶杆高速旋转,压力杆通过旋转接头向顶杆施加压力,顶杆将压力传递给棒料,棒料在高速旋转且施加压力的情况下从轴套与基体之间的空隙挤压出来,通过轴套一端的挤压塑化之后与基体结合,从而获得成形层,大大简化摩擦搅拌装置。

    一种柔性导电线路板的快速制备方法

    公开(公告)号:CN114466528B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202210142620.3

    申请日:2022-02-16

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: H05K3/38 H05K3/00

    摘要: 本发明公开一种柔性导电线路板的快速制备方法,首先利用机械切割、激光切割以及激光烧蚀去除从金属薄片上切下所需的导电线路,或者选用一定直径的金属丝机械缠绕获得导电线路;将导电线路放置在柔性基体表面,利用玻璃等硬质绝缘耐高温材料压紧并固定导电线路,再将导电线路两端接入电源,使导电线路瞬间通入电流,利用导电线路电热快速升温,使得与导电线路接触的柔性基体表面瞬间短暂熔化,实现导电线路与柔性基体的结合,形成柔性导电线路板。通过上述方法制备的导电线路,成形速度快,操作过程简单,无需复杂的化学处理,绿色环保,金属材料利用率高,线路与基体结合强度好,且可以快速制备厚度较大的线路。

    一种高效激光冲击清洗设备及其冲击清洗方法

    公开(公告)号:CN117206270A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310295691.1

    申请日:2023-03-24

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明涉及一种高效激光冲击清洗设备及其冲击清洗方法。包括恒温箱、激光发射器、平面镜和分束器,激光发射器、平面镜和分束器依次光路连接在一起,恒温箱和分束器之间设置有第一反射镜、第一凸透镜、激光清洗头、第二反射镜和第二凸透镜,第一反射镜、第一凸透镜和激光清洗头光路连接,第二反射镜与第二凸透镜光路连接,恒温箱内设置有转盘夹具底座,转盘夹具底座通过连接轴承与运动基座转动副固定在一起,转盘夹具底座上安装有固定夹具,恒温箱箱壁上安装有黑漆管道和输水管道。本发明通过一台设备同时对多个零件进行喷漆、强化、清洗三道工序,大幅度缩短人工去除保护层的时间,达到高效进行激光冲击的目的。

    一种激光沉积-超声表面滚压成形非晶合金的装置和方法

    公开(公告)号:CN115261849A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210892636.6

    申请日:2022-07-27

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C23C24/10 C22F1/00 C22C45/00

    摘要: 本发明涉及一种激光沉积‑超声表面滚压成形非晶合金的装置和方法,包括超高速激光沉积系统、超声表面滚压系统、液氮强制冷却系统、控制系统。本发明首先利用超高速激光沉积系统成形非晶合金,采用非接触式红外线测温仪监测沉积层的温度,在指定的温度区间(玻璃转化温度与晶化温度之间)对沉积层进行超声表面滚压处理,同时,滚压头旁侧的液氮喷嘴喷射液氮对滚压处理后的沉积层进行强制冷却。本发明充分发挥超高速激光沉积的极速凝固、超声表面滚压对沉积层控形控性的技术优势,解决制备非晶合金存在晶化相生长、缺陷率高的瓶颈难题。

    一种微小零件表面改性的装置

    公开(公告)号:CN114517252A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210069884.0

    申请日:2022-01-21

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明提供了一种微小零件表面改性的装置,包括强化模块、卷对卷振片模块、送水模块和激光模块。所述强化模块包括壳体和弹丸,所述壳体内部设有工作空腔,所述工作空腔一端内安装可移动的振片,所述振片上均布放置若干弹丸,所述工作空腔另一端内安装待强化工件;所述卷对卷振片模块用于驱动振片移动;所述送水模块用于在振片的一侧形成约束层;所述激光模块用于产生激光束,所述激光束穿过约束层冲击振片,使振片产生振动,用于为弹丸提供动能,获得动能的所述弹丸用于冲击待强化工件。本发明利用高能纳秒脉冲激光诱导冲击波作用振片,振片驱动微小弹丸连续锤击微小零件表面实现改性处理,装置结构简单、可靠性好。