一种纳秒激光辐照制备超亲水非晶合金表面的方法

    公开(公告)号:CN113308657B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110576246.3

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳秒激光辐照制备超亲水非晶合金表面的方法,属于激光表面改性技术领域。通过在空气氛围内对非晶合金表面进行纳秒激光辐照,在非晶合金表面制备微纳米微观结构,提升表面亲水性。进一步地,控制辐照点间距以及激光脉冲的辐照时间和能量密度,制备超亲水非晶合金表面。所述的微纳米结构包括褶皱结构和纳米颗粒。本发明提供的方法简单、高效、实用性强,制备过程不受环境与样品尺寸影响,可应用于制备超亲水非晶合金表面。

    纳秒激光辐照制备非晶合金表面微纳米周期性结构的方法

    公开(公告)号:CN113070576B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110500793.3

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及纳秒激光辐照制备非晶合金表面微纳米周期性结构的方法,属于材料表面微纳加工领域。包括以下步骤:非晶合金试样进行机械研磨及抛光;以氩气作为保护气体,通过纳秒激光辐照在非晶合金表面制备微纳米周期性结构,通过控制激光束的运行轨迹,可在非晶合金表面制备出具有不同形状和尺寸的微纳米周期性结构。本发明利用入射激光与其激发的表面等离子体之间的干涉效应,可在非晶合金表面形成特征尺寸约为1μm的周期性结构;加工方法简单、效率高;可处理不同成分的非晶合金试样,在超疏水、耐磨减阻、微纳光学等领域具有巨大的应用前景。

    纳秒激光辐照制备非晶合金表面大面积锥状微结构的方法

    公开(公告)号:CN113070565B

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202110459527.0

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及纳秒激光辐照制备非晶合金表面大面积锥状微结构的方法,属于材料表面精密加工技术领域。所述方法包括以下步骤:采用经过研磨抛光处理的非晶合金作为加工对象;将激光聚焦到非晶合金表面,在计算机软件中绘制等间距的直线,以设定的激光辐照参数在侧吹氩气的条件下进行纳秒激光辐照,获得大面积的锥状微结构。本发明基于非晶合金本质的亚稳态和激光激发的自组织过程,可在非晶合金表面形成精细的三维结构。具有成本低、工艺流程简单、精度高等优点,在微纳光学、生物医学、摩擦学、防伪标志等方面具有潜在的应用价值。

    纳秒激光辐照制备铁基非晶合金表面纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN113770537A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111243417.7

    申请日:2021-10-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳秒激光辐照制备铁基非晶合金表面纳米结构的方法,属于材料表面微纳加工领域。步骤包括:非晶合金表面进行机械研磨及抛光;非晶合金依次在无水乙醇和丙酮中进行超声波清洗;利用铒元素与氧元素在高温条件下的化学亲和性以及其形成的化合物与基体的润湿性不匹配,通过在大气环境下对铁基非晶合金进行纳秒激光辐照,在其表面诱导形成纳米结构。本发明利用激光辐照诱发的化学反应以及熔体流动效应,通过改变激光辐照参数便可在铁基非晶合金表面制备纳米颗粒结构或者网状纳米结构,具有经济高效、绿色环保、工艺流程简单等优点,在表面催化、废液处理、微纳光学、生物医学等领域具有潜在的应用前景。

    激光诱导非晶碳表面微纳复合结构及周边缺陷修复方法

    公开(公告)号:CN114147363B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111486919.2

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导非晶碳表面微纳复合结构及周边缺陷修复方法,属于激光表面改性技术领域。所述方法为在空气或者保护气体中,利用纳秒激光对非晶碳表面进行处理,通过计算机软件控制激光加工参数及扫描轨迹,可以在非晶碳表面制备不同类型的线状微纳复合结构;在前步加工的基础上,选择激光修复参数及策略,利用纳秒激光对其表面进行辐照,可以有效地消除激光加工后非晶碳样品表面的纳米颗粒及孔洞等缺陷,并保持已制备微纳复合结构的完整性。本发明实施过程简单、易于调控、绿色无污染,加工精度高且可重复性好,可以在非晶碳表面获得具有良好表面质量的线状微纳复合结构,在非晶碳表面图案化方面具有重要的意义。

    非晶合金表面纳秒激光提拉成形的方法

    公开(公告)号:CN114160807B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111460672.7

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种非晶合金表面纳秒激光提拉成形的方法,属于激光精密加工技术领域。该方法为:将抛光成镜面的非晶合金进行超声清洗,之后在氩气氛围内进行激光辐照,设定激光频率、速度、功率密度和扫描路径,利用激光与非晶合金交互过程中的马兰戈尼效应,对非晶合金表面进行提拉成形。本发明为非晶合金表面图案化提出了一种新方法,有助于非晶合金在功能表面、微机电系统、生物医学和化学催化领域的应用。本发明优点在于:方法简单,既不需要去除表面材料,也不需要表面增材制造,且在不改变非晶合金原有非晶性能的基础上可直接高效率对非晶合金表面进行任意图案的提拉成形。

    纳秒激光辐照制备铁基非晶合金表面纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN113770537B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111243417.7

    申请日:2021-10-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳秒激光辐照制备铁基非晶合金表面纳米结构的方法,属于材料表面微纳加工领域。步骤包括:非晶合金表面进行机械研磨及抛光;非晶合金依次在无水乙醇和丙酮中进行超声波清洗;利用铒元素与氧元素在高温条件下的化学亲和性以及其形成的化合物与基体的润湿性不匹配,通过在大气环境下对铁基非晶合金进行纳秒激光辐照,在其表面诱导形成纳米结构。本发明利用激光辐照诱发的化学反应以及熔体流动效应,通过改变激光辐照参数便可在铁基非晶合金表面制备纳米颗粒结构或者网状纳米结构,具有经济高效、绿色环保、工艺流程简单等优点,在表面催化、废液处理、微纳光学、生物医学等领域具有潜在的应用前景。

    激光诱导非晶碳表面微纳复合结构及周边缺陷修复方法

    公开(公告)号:CN114147363A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111486919.2

    申请日:2021-12-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光诱导非晶碳表面微纳复合结构及周边缺陷修复方法,属于激光表面改性技术领域。所述方法为在空气或者保护气体中,利用纳秒激光对非晶碳表面进行处理,通过计算机软件控制激光加工参数及扫描轨迹,可以在非晶碳表面制备不同类型的线状微纳复合结构;在前步加工的基础上,选择激光修复参数及策略,利用纳秒激光对其表面进行辐照,可以有效地消除激光加工后非晶碳样品表面的纳米颗粒及孔洞等缺陷,并保持已制备微纳复合结构的完整性。本发明实施过程简单、易于调控、绿色无污染,加工精度高且可重复性好,可以在非晶碳表面获得具有良好表面质量的线状微纳复合结构,在非晶碳表面图案化方面具有重要的意义。

    一种纳秒激光辐照制备超亲水非晶合金表面的方法

    公开(公告)号:CN113308657A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110576246.3

    申请日:2021-05-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳秒激光辐照制备超亲水非晶合金表面的方法,属于激光表面改性技术领域。通过在空气氛围内对非晶合金表面进行纳秒激光辐照,在非晶合金表面制备微纳米微观结构,提升表面亲水性。进一步地,控制辐照点间距以及激光脉冲的辐照时间和能量密度,制备超亲水非晶合金表面。所述的微纳米结构包括褶皱结构和纳米颗粒。本发明提供的方法简单、高效、实用性强,制备过程不受环境与样品尺寸影响,可应用于制备超亲水非晶合金表面。

    纳秒激光碳化提高锆基非晶合金表面硬度的方法

    公开(公告)号:CN112553569B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110021483.3

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳秒激光碳化提高锆基非晶合金表面硬度的方法,属于非晶合金表面改性技术领域。对锆基非晶合金表面进行研磨、抛光、冲洗和干燥,获得镜面表面;将石墨粉和水混合,配置石墨粉水溶液;将锆基非晶合金样品放置在圆形透明容器内,调节激光焦点至样品表面,滴入配置好的石墨粉水溶液,控制液面高于样品表面1mm;调控纳秒激光工艺参数,实现不同搭接率的逐线扫描,利用碳元素与锆元素在高温条件下易反应生成碳化锆相的特性,在锆基非晶合金表面引入硬度较高的碳化锆相,实现其表面硬度的大幅提升。本发明操作简单,通过控制激光工艺参数可方便地获取不同硬化程度的锆基非晶合金表面,对于扩展其作为表面功能材料的应用具有重要意义。

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