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公开(公告)号:CN111992890B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010906946.X
申请日:2020-08-31
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC分类号: B23K26/352 , B23K26/046
摘要: 本发明提供一种基于飞秒激光加工物相可调谐光学超表面的方法,通过利用飞秒激光直接在被加工样品表面进行直写加工,在不破坏材料的情况下,通过对脉冲能量的精准控制,调控了被加工样品的多种不同物相,使得其表面产生多种具有不同晶态程度的一致性、均匀性极好的光栅结构,从而形成光学超表面;实现了超表面光栅加工的高效性,克服了FIB切割、电子束掩膜加工等加工方式所具有的加工成本昂贵、加工效率低以及加工周期长等弊端,克服了传统烧蚀加工中,结构均匀性、一致性差的问题。
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公开(公告)号:CN114699524A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210288754.6
申请日:2022-03-22
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴)
IPC分类号: A61K41/00 , A61K9/50 , A61K47/34 , A61K31/704 , A61L27/32 , A61L27/34 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61P31/04 , A61P35/00
摘要: 本发明公开的一种跨尺度多功能智能疗修性系统及其制备方法,属于激光应用技术领域。制备方法如下:(1)利用飞秒激光直写在生物医用材料表面加工出多种构型的三维多级微/纳复合结构;(2)采用静电吸附法将黑磷纳米片修饰在三维多级微/纳复合结构上以构建跨尺度异质结构;(3)将化疗药物阿霉素通过真空物理吸附法加载于跨尺度异质结构上;(4)在负载药物的跨尺度异质结构上进一步包裹聚多巴胺涂层,即得到跨尺度多功能智能疗修性系统。本发明的跨尺度多功能智能疗修性系统具有优异的光热转换和药物智能释放特性,不仅能够加速骨再生,并且具有肿瘤协同光热‑化疗和抗菌功能。本发明适用于各种尺寸、形状、种类的生物医用材料。
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公开(公告)号:CN111992876A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010897074.5
申请日:2020-08-31
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC分类号: B23K26/046 , B23K26/382 , B23K26/70
摘要: 本发明提供一种基于激光与液体相互作用调控的复杂三维微孔加工方法,包括将待加工样品固定放置于容器中,容器固定在六维平移台上;配制乙醇水溶液,然后将其加入到容器中直至没过待加工样品上表面;飞秒激光系统产生飞秒激光后,利用能量调节装置调整激光能量,并使出射飞秒激光的偏振方向为水平;调节后的光束经过反射镜垂直入射到水浸物镜,通过水浸物镜聚焦,并使焦点位于待加工样品的下表面以下;控制六维平移台移动,使透过水浸物镜的焦斑光束与待加工样品做相对运动,使飞秒激光进行特定轨迹的扫描烧蚀,从而实现在待加工样品上加工复杂三维微孔;解决了现有传统液体辅助飞秒激光加工微孔时存在的问题,实现更高深径比的复杂微孔加工。
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公开(公告)号:CN118841812A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410852213.0
申请日:2024-06-28
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
摘要: 本发明提供飞秒激光电子动态调控的相变材料跨尺度调制装置和方法,装置包括:飞秒激光器、第一分束镜、倍频器、折翻反射镜、第一超快反射镜、第二超快反射镜、第三超快反射镜、第四超快反射镜、第五超快反射镜、第六超快反射镜、共线光参量放大器、缩束、时域整形模块和下降光路;飞秒激光器产生激光脉冲,经过第一分束镜分为泵浦光与探测光;泵浦光经过处理后聚焦于待测样品表面;探测光经过处理后聚焦于待测样品表面,得到采集信号。本发明实现了超快光开关与光存储两类器件功能的叠加,克服了响应时间在不同尺度的光电器件因响应原理不同难以集成的难题。在光电器件集成化、微型化等方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN118258266A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410399480.7
申请日:2024-04-03
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC分类号: F41H3/00
摘要: 本发明属于热伪装技术领域,具体公开了基于光电协同调控复合型超表面的智能热伪装系统及方法,基于复合多类相变材料的复合型超表面,通过光电协同调控易失性相变材料层、非易失性相变材料层发生相变,实现了超表面光学性能的灵活动态可调,克服了传统静态超表面一旦加工完成则功能固定、灵活性差等缺点,且复合型超表面器件较基于单一活性材料超表面的动态调控范围及调控方式灵活性大大提升。通过精确协同控制超快激光的脉冲能量以及电极电压,实时调控复合型超表面器件的相变程度及相变微纳结构的性质‑形状特征,从而实现超表面宽范围热发射功能的按需调控,实现了高适用性、灵活性的热伪装应用。
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公开(公告)号:CN116372376A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310611495.0
申请日:2023-05-29
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所
IPC分类号: B23K26/346 , B23K26/36 , B23K26/70 , G01C19/66
摘要: 本发明属于微纳加工应用技术领域,具体涉及一种飞秒激光与离子束刻蚀联合修调半球谐振子的方法及装置;使用时空整形的飞秒激光和离子束刻蚀来实现从原子级至毫克级的质量去除,大幅提高调平的质量与精度,同时采用FPGA激励与检测电路来实现频率特性的快速分析,大幅提高调平效率,最终实现在线跨尺度调平。本发明可以大幅提高谐振子的调平效率,实现陀螺的跨尺度、超高精度、低应力调平,明显改善谐振子调平质量进而实现高质量、高效率加工。
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公开(公告)号:CN116367679A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310418667.2
申请日:2023-04-14
申请人: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
IPC分类号: H10K71/20 , H10K71/12 , H10K30/87 , H10K77/10 , H10K85/50 , H10K30/40 , B82Y40/00 , B23K26/352
摘要: 本发明公开了一种基于LIPSS钙钛矿单晶薄膜及其制备方法和应用,涉及钙钛矿光电探测器技术领域。其制备方法包括以下步骤:在预处理基材表面利用垂直偏振的飞秒激光双脉冲诱导加工出表面周期性结构;滴加钙钛矿前驱体溶液,盖上PDMS衬底并轻压,加热;利用垂直偏振的飞秒激光双脉冲诱导加工出表面周期性结构,制得基于LIPSS钙钛矿单晶薄膜。采用本发明的钙钛矿单晶薄膜制备的光电器件不仅拥有更加优异的光电性能,而且工艺简单,成本低,本发明解决了现有钙钛矿薄膜光吸收效果差、量子效率和响应度低的问题。
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公开(公告)号:CN114571107B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202210314615.6
申请日:2022-03-28
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: B23K26/382 , B23K26/70 , B23K26/16
摘要: 本发明涉及一种超声辅助飞秒激光嵌套加工密封容器阳性微孔的方法,属于密封容器阳性样品制造领域。本发明基于液体环境超声能场辅助激光调控等离子体排出与空化气泡碎裂过程的原理,通过改变特定的液体环境,调控空化气泡产生情况,施加超声能场辅助,加速空化气泡碎裂产生瞬时高压,带动碎屑随超声振动排出,解决碎屑堵塞与气泡折射影响问题,并通过改变加工过程中的激光能量从而改变加工孔径,以组合式的加工方法实现大孔嵌套小孔的嵌套型微孔加工,通过大孔段的限制调控气泡溃灭过程,进一步提高了碎屑排出能力与加工极限,有效解决针对大壁厚样品的微孔加工问题。
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公开(公告)号:CN115541560A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211158137.0
申请日:2022-09-22
申请人: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
摘要: 本发明提供了一种基于高光谱成像的激光时频变换观测系统及方法,该系统包括光学平台以及设置在光学平台上的飞秒激光器、脉冲信号发生器、反射镜、分束镜、激光光学斩波器、白光晶体、缩束和扩束子系统、光束匀化和光斑匀化装置、聚焦透镜、光阑、光功率计、光学滤光片、光学延时平移台、脉冲整形子系统、样品装载子系统、高光谱相机拍摄子系统以及计算机控制子系统。本发明采用高光谱相机替代传统的CCD相机对待测样品表面瞬时演化状态进行光学成像和光谱成像,弥补传统光学泵浦探测技术中由于光学衍射极限影响所导致的有限观测能力,对飞秒激光激发待测样品表面进行实时光学成像和二维光谱成像。
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公开(公告)号:CN111992876B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010897074.5
申请日:2020-08-31
申请人: 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC分类号: B23K26/046 , B23K26/382 , B23K26/70
摘要: 本发明提供一种基于激光与液体相互作用调控的复杂三维微孔加工方法,包括将待加工样品固定放置于容器中,容器固定在六维平移台上;配制乙醇水溶液,然后将其加入到容器中直至没过待加工样品上表面;飞秒激光系统产生飞秒激光后,利用能量调节装置调整激光能量,并使出射飞秒激光的偏振方向为水平;调节后的光束经过反射镜垂直入射到水浸物镜,通过水浸物镜聚焦,并使焦点位于待加工样品的下表面以下;控制六维平移台移动,使透过水浸物镜的焦斑光束与待加工样品做相对运动,使飞秒激光进行特定轨迹的扫描烧蚀,从而实现在待加工样品上加工复杂三维微孔;解决了现有传统液体辅助飞秒激光加工微孔时存在的问题,实现更高深径比的复杂微孔加工。
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