火花放电辅助射流电解加工及在线电极修正装置及方法

    公开(公告)号:CN118081005A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410366935.5

    申请日:2024-03-28

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23H5/02 B23H11/00

    摘要: 本发明公开放电辅助射流电解加工及在线电极修正装置及方法,涉及复合精密加工技术领域,包括:电解液循环机构,电解液循环机构具有进液管道,管电极的进液端与进液管道连通,出液端与工件相对应,激光补偿机构包括激光发生器和补偿机构等;电极端部的损耗通过激光辅助硫酸铜复合溶液电沉积金属铜进行增材反应补偿,补偿时采用更换电极连接电源正负极的方式,无需改变工件位置,补偿效果好,操作效率高,可有效避免电极端部产生损耗进而影响加工精度,促使电火花电解复合加工高效、连续进行,大大提升精密加工效率。

    皮秒激光一步构筑的超疏水PEEK薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN116275608A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310320618.5

    申请日:2023-03-29

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了皮秒激光一步构筑的超疏水PEEK薄膜及制备方法,制备方法包括以下步骤:S1.预处理:对PEEK薄膜表面进行清洗,得到表面干净光滑的PEEK薄膜;S2.激光烧蚀:将S1得到的PEEK薄膜放置在皮秒激光器的工作台面上,设置皮秒激光器的输出功率为8‑20W,扫描速度为500‑2000mm/s,脉冲频率为0.5MHz‑2MHz,设置激光扫描路径为相互垂直的两组平行直线扫描或两条“弓”字型扫描构成的方格网络状扫描路径,相邻平行直线扫描间距为10μm‑70μm;开启皮秒激光器,对PEEK薄膜表面进行激光烧蚀,使得超疏水PEEK薄膜表面具有微米级柱状结构和微米级柱状结构上分布的纳米级颗粒,两者共同形成双尺度的微纳米网状结构,得到超疏水PEEK薄膜。本发明所述制备方法污染小,步骤简单,效率高。

    干冰冲击辅助全反射激光与射流电解加工变截面孔的工具及方法

    公开(公告)号:CN114309841B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210106529.6

    申请日:2022-01-28

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23H5/06 B23H11/00 B23Q11/10

    摘要: 本发明公开了干冰冲击辅助全反射激光与射流电解加工变截面孔的工具及方法,涉及特种加工领域,工具包括中空环形玻璃管、金属层和绝缘涂层;所述中空环形玻璃管外侧壁电铸有金属层,沿轴向方向上,所述金属层外侧壁上除若干环形区域无绝缘涂层外其它区域均涂覆有绝缘涂层,环形区域对工具电极端部加工后的孔进行二次电解以实现扩孔和抛光。加工方法为中空环形玻璃管的内外管之间激光束通过电解液的全反射传导形成环形激光束来提高加工效率的同时改善加工表面平整性,激光光束经内外管壁面的多次全反射到达工件上的加工区域;从中空环形玻璃管内管喷射干冰微颗粒到加工区域以促进加工区扰动和快速冷却。本发明可以实现变截面孔的一次性成型加工。

    一种磨粒辅助激光电解自耦合协同对位打孔方法及系统

    公开(公告)号:CN114346337A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210069889.3

    申请日:2022-01-21

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了一种磨粒辅助激光电解自耦合协同对位打孔方法及系统,涉及特种加工领域,利用短脉冲激光“点扫”在半导体材料上表面指定位置处实现刻蚀,并利用激光在溶液中的空化作用驱动磨粒对加工表面冲击划擦,提高加工表面质量;同时激光辐照在材料内诱导产生出局域电导率增强区域,形成电流优先通过的瞬时定域导电通道;在半导体材料背面利用阴极针管电解加工激光扫描位置,带有磨粒的电解液以一定压力从阴极针管内射出,利用磨粒冲击作用破坏半导体材料下表面钝化层使得电解反应在局域电导率增强区域持续高效进行,从而在半导体材料上表面和下表面上形成位置对应的微孔对。本发明可获得表面质量好、上下位置严格对应的微孔结构。

    基于激光扫描翻边结构引流的电解液反射流体控制方法

    公开(公告)号:CN113857597A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111116131.2

    申请日:2021-09-23

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了基于激光扫描翻边结构引流的电解液反射流体控制方法,涉及到特种加工技术中复合加工领域,本发明包括激光束扫描形成翻遍结构;翻遍结构引导电解液流体流动和微坑内侧壁引导电解液流体流动;具体的,通过激光光束的高速扫描在工件待加工表面形成一个中心凹陷并且边缘有翻边结构的形态;通过翻遍结构引导工具电极内部高速喷射的电解液流体在冲击加工区之后沿着翻遍结构喷向空气中,避免反射的电解液流体对非加工区域产生冲击和杂散腐蚀。本发明通过在电解液射流加工中引导电解液流体的反射方向,避免反射电解液对非加工区域产生冲击并减弱杂散腐蚀从而提升了电解液射流加工表面的质量。

    针对增材制造金属粗糙表面的多能场复合减材加工方法

    公开(公告)号:CN113857596A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111116124.2

    申请日:2021-09-23

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23H5/00

    摘要: 本发明公开了针对增材制造金属粗糙表面的多能场复合减材加工方法,涉及特种加工技术中复合加工领域,将电火花放电加工、激光束扫描加工和电解加工三种非接触式加工方法同时作用于工件表面从而实现工件的减材加工。具体的,在工具电极内部进行激光高速扫描以去除加工区氧化层并提高电解区域温度;在工具电极外部进行高频振动的放电加工以消除增材制造低精度表面的未融化的金属颗粒和工件原始表面的氧化物;激光扫描和电火花放电加工内外结合共同为高效电解铣削加工扫除障碍,促进电解铣削加工的高效进行。本发明通过三种非接触加工方式的高效融合,互相取长补短,可实现增材制造金属粗糙表面快速减材加工。