一种定制飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌的方法

    公开(公告)号:CN118951302A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411274818.2

    申请日:2024-09-12

    摘要: 本发明公开了一种定制飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌的方法,包括:在晶硅样品表面加工出表面周期性结构;获取晶硅样品的电镜扫描图像;对电镜扫描图像进行预处理,得到多个图像数据子集;构建用于飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌识别的网络模型;对电镜扫描图像进行分类和交叉验证;构建飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌对应的数据库和优化分布窗口;根据该优化分布窗口加工所需的飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌。本发明可以识别飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌;优化的数据库和分布窗口满足飞秒激光诱导晶硅表面周期性结构形貌的定制需求。

    一种多尺度微结构金刚石器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN118854427A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411106646.8

    申请日:2024-08-13

    摘要: 本发明公开了一种多尺度微结构金刚石器件及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)采用激光制备一级锥状微阵列结构:将金刚石材料置于加工平台,进行激光处理;(2)采用激光制备二级层状微结构:调整激光加工参数,进行激光处理;(3)三级表面微孔结构制备:将步骤(2)处理后的金刚石材料浸泡在电解液中,然后通电进行电解处理,并在电解过程中辅助超声波处理;所述电解液包含H2O2和铁源,所述电解液的pH值为2‑4。本发明的制备方法材料利用率高,能够加工大长径比、尖端锋锐、多级层状微结构的金刚石锥状阵列,可灵活调整阵列形态、密度、几何尺寸及微结构间距,组装方便,适宜大批量生产。

    能源电极新型铜铝复合前处理工艺

    公开(公告)号:CN118848456A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410886030.0

    申请日:2024-07-03

    发明人: 李潇

    摘要: 本发明公开能源电极新型铜铝复合前处理工艺,涉及高温钦铝复合领域包括放卷机主体,所述放卷机主体的内部设置有物料,所述放卷机主体的侧面设置有矫直机主体,所述矫直机主体的侧面设置有激光毛化机主体,所述激光毛化机主体的侧面设置有收卷机。该能源电极新型铜铝复合前处理工艺。该能源电极新型铜铝复合前处理工艺,通过设置激光毛化机主体对铜铝复合前进行激光毛化处理,激光毛化具有高精度、无污染、数据管理完善的优点,而且激光运行稳定、维护成本低,在连续生产时并不用像耗材一样需要定时更换,在提高工作效率的同时显著降低成本,具有现实意义和良好应用前景。

    线光学系统
    5.
    发明公开
    线光学系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN118785994A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202380023121.5

    申请日:2023-01-30

    摘要: 本发明涉及一种用于在工作平面(26)上生成经限定的激光线(24)的线光学系统(10),该线光学系统具有:用于生成至少一个激光射束(20)的至少一个激光源(12);光学组件(14),该光学组件被配置成用于由该至少一个激光射束(20)沿射束路径生成照射射束(22),其中照射射束(22)限定与工作平面(26)相交的射束方向,其中照射射束(22)在工作平面(26)的区域中形成经限定的激光线(24),其中光学组件(14)在射束路径中具有聚焦单元(18),该聚焦单元具有用于聚焦照射射束(22)的聚焦镜头(28),其中聚焦镜头(28)能够平行于射束方向移动;相机系统(36),该相机系统被配置成用于在聚焦镜头(28)的射束下游的至少三个限定位置处观察照射射束(22),其中照射射束(22)在该至少三个限定位置中的每个限定位置处均具有聚焦状态;以及控制装置(44),该控制装置被配置成用于基于该至少三个限定位置处的聚焦状态来确定聚焦镜头(28)的焦点的焦点位置,并且用于平行于射束方向调节聚焦镜头(28)的位置,使得该焦点位置布置在工作平面(26)中。

    一种大规模GOA液晶线路修复方法

    公开(公告)号:CN118550112B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410996880.6

    申请日:2024-07-24

    摘要: 本发明公开了一种大规模GOA液晶线路修复方法,具体包括以下步骤:S1、提供液晶面板固定放置,通过工业相机捕获液晶面板的图像;S2、将工业相机移动到指定的起始加工点,记录加工点加工坐标为P1,再将工业相机移动到指定的终止加工点,并记录加工点加工坐标为P2;S3、根据液晶面板GOA线路数量设置加工点数,图像处理单元以捕获液晶面板的图像进行特征位置的识别和定位分析,以起始加工点P1、终止加工点P2计算出最佳加工线路;S4、运动控制模块带动工业相机和激光加工模块沿加工线路间歇移动,工业相机采集到的放大线路图像在显示器上显示,激光加工模块激发能量修复加工线路上的故障点;实现了高精度的定位与补偿。

    一种高耐久3D打印钛合金超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN118699408A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410720535.X

    申请日:2024-06-05

    摘要: 本发明属于材料表面涂层技术领域,具体为一种高耐久3D打印钛合金超疏水表面的制备方法,该高耐久3D打印钛合金超疏水表面的制备方法的具体步骤流程如下:步骤一:使用JL‑F50激光打标机在3D打印TC4钛合金表面制备出激光织构图案,构建出微纳米结构,生产效率高,较为环保;室温条件(25℃‑26℃)下进行100次的砂纸磨损实验,测试研究织构‑等离子体电解氧化试样的机械耐久性能,采用600目砂纸对超疏水表面进行磨损,压力为5kPa,每次来回摩擦10mm作为一次循环,进行100次循环磨损实验,从实验结果看到,与其他类似的超疏水表面相比,由于试样表面的陶瓷涂层提高了其力学性能,使其耐磨损性能提高。

    一种激光加工的疏冰耐磨性微纳分层结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN118682291A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410746927.3

    申请日:2024-06-11

    摘要: 本发明公开了一种激光加工的疏冰耐磨性微纳分层结构及其制备方法,包括:基底,其表面加工有周期性阵列排布的分层凹坑,分层凹坑的表面及内部随机分布有微米级团状颗粒结构,分层凹坑及微米级团状颗粒的表面紧密排列有亚微米级片状结构;基底表面经过氟化改性。本发明的疏冰耐磨性微纳分层结构为微纳多级复合结构,基底表面具有良好的机械耐久性,在多次磨损后,其分层结构基本保持不变。同时,基底表面还具有极好的疏冰性能,其冰粘附强度可低至1.4kPa,即使在经过多次砂纸磨损后,其冰粘附强度仍能保持在10kPa以下,并具有良好的重复使用性和自清洁性。

    一种协同提升表面完整性与粘结强度的飞秒激光加工方法

    公开(公告)号:CN118664089A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411101417.7

    申请日:2024-08-12

    IPC分类号: B23K26/352 B23K26/70

    摘要: 本发明属于飞秒激光表面处理技术领域,其目的在于提供一种协同提升表面完整性与粘结强度的飞秒激光加工方法。本发明包括:根据被粘部件的特征参数和待对被粘部件待进行胶接加工的加工参数,构建得到与被粘部件匹配的仿生结构模型;基于仿生结构模型,获取对被粘部件进行飞秒激光加工的表面加工路径;获取与被粘部件匹配的目标飞秒激光强化工艺参数;基于目标飞秒激光强化工艺参数,采用飞秒激光器对被粘部件进行表面微纳结构加工作业,且进行表面微纳结构加工作业时在被粘部件表面的飞秒激光加工路径与表面加工路径一致,以便得到表面处理后被粘部件。本发明加工精密度高,可控性强,同时环境污染小,可实现粘结强度与表面完整性能的协同提升。