一种基于纳秒激光辐照的指纹显现方法

    公开(公告)号:CN115251907B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210498477.1

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于纳秒激光辐照的指纹显现方法,属于指纹鉴定技术领域。该方法利用潜指纹纹线与其周边区域对激光能量吸收不一致,通过在大气环境下进行纳秒激光辐照,使得材料表面潜指纹清晰地显现出来。与现有的指纹显现技术相比较,本发明具有操作简单、无毒环保、经济高效、适用范围广、易于长久保存等优点,有望在案件侦查等领域得到应用。

    钛合金表面周期微纳复合结构纳秒激光创成与光整化方法

    公开(公告)号:CN116551193A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310550757.7

    申请日:2023-05-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金表面周期微纳复合结构纳秒激光创成与光整化方法,属于钛合金表面微纳复合结构制备技术领域。该方法包括以下步骤:使用纳秒激光在氮气氛围内对钛合金表面进行交叉扫描,获得微米级锥状周期结构,同时微锥结构表面形成纳米级颗粒;钛合金表面在周期微纳复合结构创成的过程被同步氮化;在氩气氛围内通过调节纳秒激光焦点位置对周期微纳复合结构表面的纳米颗粒进行去除,得到光整的微米级锥状周期结构。本发明提供的方法有效解决了钛合金表面微纳复合结构难加工问题,可显著增强其耐磨性、抗腐蚀性、光学效应和生物相容性,同时还具有成本低廉、工艺简单、效率高等优势。

    基于纳秒激光的非晶合金大面积超疏水表面制备方法

    公开(公告)号:CN114273783A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202210008331.4

    申请日:2022-01-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳秒激光的非晶合金大面积超疏水表面制备方法,属于激光精密加工技术领域。该方法步骤为:将非晶合金表面进行机械研磨和抛光;对机械抛光后的试样进行超声清洗;对表面干燥洁净的试样在空气中进行激光单点加工,获得微纳米复合结构微孔,并对其进行直径的测量;规划激光点间距再进行激光点阵加工,获得微纳米复合结构表面;将激光点阵加工后的试样放入保温箱中进行退火处理,实现微纳米复合结构表面的超疏水。本发明为非晶合金表面超疏水提供了一种新方法,有助于非晶合金在自清洁,抗结冰和微流体控制方面的应用。本发明的优点在于:环保高效、方法简单、成本低廉,可大面积制备非晶合金超疏水表面。

    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。

    激光辐照可视化非晶合金压痕周边亚表面剪切带的方法

    公开(公告)号:CN112858294A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110039627.8

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光辐照可视化非晶合金压痕周边亚表面剪切带的方法,属于激光表面检测技术领域。该方法为:在抛光的非晶合金表面进行纳米压痕;之后抛光去除压痕周边表面剪切带,超声清洗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,利用剪切带对激光能量有增强吸收的特性,使压痕周边亚表面剪切带在光学显微镜下清晰显现出来。本发明为非晶合金内部剪切带的可视化提供了一种方法,有助于探究载荷作用下非晶合金内部剪切带演变过程与塑性变形机制,为非晶合金塑性提升提供了技术支撑。本发明优点在于:样品制备与实验操作简单,可实现大面积非晶合金内部剪切带的可视化,且不依赖于昂贵探测设备,成本低。

    一种粉末冶金法制备的高熵合金表面缺陷的激光修复方法

    公开(公告)号:CN113828779B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111135254.0

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种粉末冶金法制备的高熵合金表面缺陷的激光修复方法,属于激光修复技术领域。具体方法为:对高熵合金样品进行研磨,并进行清洗和干燥预处理;将预处理后的高熵合金样品置于样品台上,并采用同轴送气的方式预先输送氩气,氩气流量为2‑20L/min;经过5‑10s的预送气后,使用连续激光器对高熵合金表面进行辐照处理;通过调节激光工艺参数,从而实现粉末冶金高熵合金表面缺陷的修复。本发明实施过程简单,易于调控,可以快速且有针对性的对粉末冶金高熵合金表面缺陷进行修复,提高粉末冶金高熵合金表面的完整性及成分的均匀性。

    一种粉末冶金法制备的高熵合金表面缺陷的激光修复方法

    公开(公告)号:CN113828779A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111135254.0

    申请日:2021-09-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种粉末冶金法制备的高熵合金表面缺陷的激光修复方法,属于激光修复技术领域。具体方法为:对高熵合金样品进行研磨,并进行清洗和干燥预处理;将预处理后的高熵合金样品置于样品台上,并采用同轴送气的方式预先输送氩气,氩气流量为2‑20L/min;经过5‑10s的预送气后,使用连续激光器对高熵合金表面进行辐照处理;通过调节激光工艺参数,从而实现粉末冶金高熵合金表面缺陷的修复。本发明实施过程简单,易于调控,可以快速且有针对性的对粉末冶金高熵合金表面缺陷进行修复,提高粉末冶金高熵合金表面的完整性及成分的均匀性。

    一种兼具结构色与超疏水功能的微纳复合结构

    公开(公告)号:CN114852956B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202210521560.6

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种兼具结构色与超疏水功能的微纳复合结构,属于表面改性领域。本发明提出了一种由微米尺度的V型沟槽结构与分布在V型沟槽表面的周期纳米栅状结构构成的微纳复合结构,该种微纳复合结构同时具有结构色与超疏水两种表面特性。在微纳复合结构中,可以通过调节周期纳米栅状结构的周期来调控表面结构色,使表面产生所需的结构色;通过调节V型沟槽的宽度、间距和开角来调控表面疏水性,可使表面具有超疏水的特性。本发明中的微纳复合结构使表面同时具有结构色与超疏水两种特性,且两种特性可以通过改变微纳复合结构尺寸进行调节,其在纳米光学、防伪标志、表面自清洁、防结冰等方面具有较大的应用前景。

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