-
公开(公告)号:CN112959005B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110150007.1
申请日:2021-02-03
Applicant: 西北工业大学
IPC: B23P15/00 , B23K26/352 , C23C14/35 , C23C14/10
Abstract: 本发明属于高导热介质技术领域,公开了一种在铜表面制造长期高效减反微纳结构的方法,包括:将紫铜和/或铜单质样品进行抛光处理;将抛光后样品置于激光加工平台,使用脉冲激光对其进行预设的路径扫描,获得具有微纳复合结构的样品表面,将其封装进真空袋中;将得到的样品置于磁控溅射设备的样品炉内,在微纳结构表面生长一层二氧化硅保护膜,获得长期高效的长期高效减反微纳结构。本发明在铜表面制备出具有减反特性的微纳结构,其后通过镀膜的方法在微纳结构表面生长一层惰性薄膜进行保护,使其具备长期高效的减反功能特性;通过控制磁控溅射的镀膜时间,灵活控制二氧化硅保护层的厚度,提供强度性能的保护层,有效解决铜表面减反结构失效问题。
-
公开(公告)号:CN113410742B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110591800.5
申请日:2021-05-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本申请公开了一种可饱和吸收体、制备方法、全固态超快激光器及测试装置,属于激光技术领域,能够解决现有的可饱和吸收体的饱和吸收特性不能动态调控的问题。该可饱和吸收体包括基底、二维导电材料层、保护层、第一金属电极和第二金属电极;二维导电材料层设置于基底上;保护层设置于二维导电材料层上,保护层能够防止二维导电材料层氧化且能够与二维导电材料层形成异质结;在基底上,二维导电材料层和保护层的同一侧设置第一金属电极,该侧相对的另一侧设置第二金属电极。本申请的可饱和吸收体能够实现饱和吸收特性的动态可调。
-
公开(公告)号:CN113399823A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110591836.3
申请日:2021-05-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: B23K26/073 , B23K26/046 , G02B27/09
Abstract: 本申请公开了一种镜片阵列镜面的制备装置及制备方法,属于智能穿戴制造领域。装置的光功率调控模块设置于超快激光光源的出射光路上,用于对超快激光进行精细功率调控;光束整形器模块设置于光功率调控模块的出射光路上,用于对聚焦前的超快激光进行光束整形;聚焦模块设置于光束整形器模块的出射光路上,用于会聚超快激光,产生高深径比微细焦场,并将微细焦场置于待加工镜片上;移动模块的工作台固定待加工镜片并能够使超快激光入射方向与待加工镜片入射面法线呈预设角度、待加工镜片位于聚焦模块焦面上且按照预设方向移动,进而使超快激光能够在待加工镜片上直写阵列镜面。本申请可使阵列镜面加工简化,降低成本,良品率高。
-
公开(公告)号:CN119748177A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411970095.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 针对现有表面微结构滚压成型方法及装置无法在整体叶盘叶片等狭小空间曲面薄壁叶片的表面加工微结构的技术问题,本发明提出了一种对夹滚压装置、曲面薄壁件表面微结构滚压装置及方法。本发明的对夹滚压装置包括滚压单元和夹紧力可调的钳式夹紧机构,钳式夹紧机构采用了两支架对称分布的结构,保证了两侧夹紧力始终相等,两支架前端的微结构辊轮能在叶片表面构建微沟槽结构,同时以光辊轮作支撑以减小叶片变形,并进行滚压强化;通过微结构辊轮和光辊轮的自由组合,在叶片变形量较小的基础上,实现了双面对称滚压微结构沟槽、单面滚压微结构沟槽和滚压强化,提升了叶片气动性能和抗疲劳性能,延长了叶片使用寿命,降低了生产成本。
-
公开(公告)号:CN119733955A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411986287.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 西北工业大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/352 , B23K26/346
Abstract: 本发明提供了一种微纳结构加工方法、系统及微纳结构,通过超快激光对固定在加工台上的待加工件进行微纳结构直写,从而在半成品表面上形成微纳结构,获得半成品,此时的半成品表面上具有边界改性层、喷溅的材料和粗糙结构,通过离子束抛光处理,以物理轰击的物理抛光法,对半成品表面进行抛光,消除半成品表面的边界改性层、喷溅的材料和粗糙结构,且不会产生新的物质层。本发明中将超快激光和离子束抛光技术进行结合,利用超快激光便捷地在待加工件表面加工出精细微纳结构,又利用离子束抛光手段,使成品表面平整光滑,且避免了现有技术中采用化学刻蚀导致产生变质层,改变微纳结构的几何特征,影响结构精度的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119322487A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411369029.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 西北工业大学
IPC: G05B19/19
Abstract: 针对现有的表面微结构加工方法所存在的难以兼顾高精度、高表面质量、高效率、适应性强、可控性高和低成本的技术问题,本发明提出了一种复杂工况下金属表面微结构的五轴联动点划式成形方法。本发明利用微针刀具的小体积、可更换性好的特点,结合五轴联动数控机床加工精度高、自由度高的特点,针对不同的复杂工况可通过五轴联动数控机床不断精确调整微针刀具的位姿,能在具有可操作空间狭窄受限、自由曲面、薄壁易变形这些复杂工况的金属工件表面加工出所需的阵列微结构,克服了传统模具压印技术微结构分布可控性低及微细铣削加工破坏材料表面完整性的缺点,提高了微结构的成形效率,且具有高精度、高表面质量和低成本的优点。
-
公开(公告)号:CN116511705A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310480458.0
申请日:2023-04-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明属于激光焊接技术领域,涉及一种超快激光精密焊接系统及焊接方法,焊接系统,包括沿着激光光路依次设置的超快激光源、激光脉冲时域整形模块以及聚焦透镜,激光脉冲时域整形模块包括设置在超快激光源和聚焦透镜之间的数控普克尔盒,还包括设置在数控普克尔盒与聚焦透镜之间的级联双折射晶体。本发明提供的超快激光精密焊接系统及焊接方法,能实现高精准度聚焦,保证激光在选区内扫描,焊接精密度高。
-
公开(公告)号:CN116441718A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310480467.X
申请日:2023-04-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明属于激光焊接技术领域,涉及一种基于低熔点合金预粘结的超快激光精密焊接方法,包括以下步骤:1)镀膜:将低熔点合金的靶材沉积在透明薄片上或金属薄片上,形成低熔点合金薄膜;2)预粘结:透明薄片、低熔点合金薄膜和金属薄片依次叠放,经热处理、冷却后,将透明薄片与金属薄片进行预粘结,得到待焊接样品;3)超快激光焊接:将超快激光聚焦于待焊接样品的界面,利用超快激光进行选区焊接。本发明提供的基于低熔点合金预粘结的超快激光精密焊接方法,利用低熔点合金预粘结,实现激光焊接过程中的去夹具化,焊接效率高,精密性好,实现工业化批量加工。
-
公开(公告)号:CN115971646A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310204957.7
申请日:2023-03-06
Applicant: 西北工业大学
IPC: B23K26/064 , B23K26/0622 , B23K26/352
Abstract: 本发明提出了利用超快激光制备相变材料超表面的方法及光路系统,属于激光加工技术领域,其方法包括:1)预处理待加工件;2)在待加工件表面镀相变材料膜;3)形成超快激光阵列;4)利用超快激光阵列在镀有相变材料膜的待加工件上制备超表面,形成相变材料超表面。本发明实现了利用超快激光的光束加工超表面,整个方法相比于传统的超表面加工过程,其操作简单,加工效率高,有利于超表面的进一步推广应用。
-
公开(公告)号:CN112960671A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110150347.4
申请日:2021-02-03
Applicant: 西北工业大学
IPC: C01B32/198 , C01G39/06
Abstract: 本发明属于薄膜材料制备技术领域,公开了一种氧化石墨烯/二硫化钼复合薄膜器件、制备方法及应用,将石英片进行清水处理;将二硫化钼MoS2和氧化石墨烯GO的片状粉体分别分散于去离子水DI中,通过液相剥离法超声处理后,离心、取上清液;分别取GO和MoS2上清液混合,得混合溶液;将混合溶液溶解于甲醇和氯仿混合溶液,超声处理获得GO/MoS2分散液;将水槽和滑障依次经清水、乙醇、去离子水清洗,注入DI水;将分散液滴入水面,静置后将滑障压缩,获得表面压力和面积等温线;将石英片插入水面,在设定的表面压力下拉膜,获得GO/MoS2复合薄膜,干燥。本发明通过拉膜重复次数可获得不同厚度的GO/MoS2复合薄膜。
-
-
-
-
-
-
-
-
-