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公开(公告)号:CN113113289A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110347486.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种远/近场协同整形飞秒激光制备可控硅纳米线的方法,属于飞秒激光应用技术领域。本发明首先在 晶向的硅片表面电子束蒸镀金膜,然后通过滴涂法在镀金硅片表面自组装单层透明电介质微球掩膜,接着采用物镜将飞秒激光聚焦在单层紧密排列的微球掩膜区域,由于电介质微球对入射飞秒激光的米氏散射作用,在微球底部形成径向尺寸低于光学衍射极限的局域光场,利用该局域增强光场烧蚀金膜得到纳米孔阵列。通过改变入射激光能量、偏振类型、波长及脉冲能量的时域分布和空间分布对孔阵列的直径、形貌和分布同时进行调节。然后将已加工样品置于氢氟酸和过氧化氢刻蚀剂中进行金属辅助化学刻蚀,得到位置、直径、形貌和分布可控的硅纳米线阵列。
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公开(公告)号:CN113085185A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110379075.5
申请日:2021-04-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: B29C64/273 , B29C64/135 , B29C64/153 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种基于时域整形飞秒激光诱导液体薄膜前向转移的方法,属于飞秒激光应用技术领域。本发明通过对原始飞秒激光进行时域整形,在时间上分成间隔为0.1‑100ps的双脉冲,实现对吸收层的烧蚀抑制,结果表明应用双脉冲作为激发光源可将适用的激光通量范围拓宽一倍。此外,通过高亮度LED灯与增强型电荷耦合器件ICCD组合成的阴影成像系统,可直接监测转移的射流与过程,从而有根据得调整加工条件,更快得实现稳定的转移。供体和受体分别采用两个高精度三维平移台进行运动控制,实现供体与受体之间的相对运动,克服传统激光诱导前向转移系统配置中,对受体上同一点只能实现单次沉积的弊端,实现更加灵活的转移加工。
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公开(公告)号:CN109867610A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910168448.7
申请日:2019-03-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07C231/24 , C07C233/25 , B01J19/12
Abstract: 本发明涉及一种时域整形飞秒激光制备针状对乙酰氨基酚晶体的方法,属于药物晶体材料制备领域。包括以下步骤:(1)利用加热装置,制备对乙酰氨基酚的过饱和溶液。(2)利用飞秒激光辐照方法,使对乙酰氨基酚过饱和溶液发生电离,产生空化气泡,并随着气泡破裂,产生针状对乙酰氨基酚晶体。(3)利用加热装置,对过滤的针状对乙酰氨基酚晶体进行干燥。本发明提供的制备针状对乙酰氨基酚晶体的方法,在常温常压下进行,制造中无需任何添加,制造时间短,制造针状晶体比例高,尺寸可控。
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公开(公告)号:CN106124027A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610423867.7
申请日:2016-06-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明涉及一种基于空芯光纤的微纳光纤振动传感器,属于光纤传感领域。单模光纤、空芯光纤和实芯光纤顺序熔接;所述空芯光纤为中空圆柱体,且在圆柱体侧面中心处开设槽口;该槽口的轴向长度需小于中空圆柱体的长度;所述槽口是通过用飞秒激光从空芯光纤侧面烧蚀形成的。本发明避免了飞秒激光加工光纤所形成反射面的反射率低甚至没有反射的问题,且具有体积小、共振频率高、耐高温、抗电磁干扰等特点,可用于高温环境下的振动测量。
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公开(公告)号:CN118479719A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410551507.X
申请日:2024-05-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: C03B33/08 , B23K26/362 , B23K26/60 , C03C15/00 , C03B20/00 , C03C17/09 , B23K103/00
Abstract: 本发明公开一种相位调制贝塞尔激光结合铬膜保护的石英切割方法,通过对入射高斯激光进行波前相位调制,抑制所生成贝塞尔激光旁瓣能量,减小其对材料的损伤;通过石英双面镀铬膜,保护表面免受刻蚀损伤,氟化氢铵溶液选择性刻蚀激光改性区域,刻蚀完成后溶解去除铬膜,实现高质量石英通槽成型。本发明兼顾传统湿法刻蚀工艺的高表面质量和贝塞尔激光加工的高垂直度特性,展示出对石英的高质量精密切割能力及广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116871665A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311086672.4
申请日:2023-08-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: B23K26/06 , B23K26/0622 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供一种多视场反馈的整形激光三维硬脆结构加工方法及系统,所述系统包括时空整形模块、激光偏转模块、加工平台模块、柔性装夹模块、三维立体成像模块、气体吹吸模块。本发明利用三维建模软件对待加工样品进行特异性建模,并导出立体光刻文件(STL模型)和绘图交换文件(DXF模型);使用制图软件对DXF模型编辑,并对激光加工路径设计;将加工路径投影至STL模型的加工位置;调整时空整形模块;使用柔性装夹模块和三维立体成像模块进行样品的安装及定位;使用三维成像模块反馈信息并做出补偿;使用气体吹吸模块进行保护气体吹拂及负压吸气。本发明可完成三维结构高效、高精、跨尺度加工,解决了使用振镜激光三维加工过程实时观测困难的问题。
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公开(公告)号:CN114674808A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210272975.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明提出了一种外场增强飞秒激光诱导击穿光谱用于深度检测的方法,属于飞秒激光应用技术领域。具体涉及一种利用火花放电与微波增强飞秒激光激发等离子体发射强度,进而提高等离子体光谱的深度检测极限与元素分辨率的方法。通过将连接直流高压电源的针状电极与连接微波发生器的锥形天线固定在样品附近,在飞秒激光通过平凸透镜聚焦在样品的加工位置处,火花放电与脉冲微波使得样品局部形成了强烈的电磁脉冲,等离子体通过电磁波耦合从中吸收能量,造成等离子体密度、温度显著增加,从而提高了等离子体发光光谱的强度与信噪比,最终提高了LIBS方法用于深孔加工中元素检测的深度检测极限与元素分辨率。
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公开(公告)号:CN106124027B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610423867.7
申请日:2016-06-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于空芯光纤的微纳光纤振动传感器,属于光纤传感领域。单模光纤、空芯光纤和实芯光纤顺序熔接;所述空芯光纤为中空圆柱体,且在圆柱体侧面中心处开设槽口;该槽口的轴向长度需小于中空圆柱体的长度;所述槽口是通过用飞秒激光从空芯光纤侧面烧蚀形成的。本发明避免了飞秒激光加工光纤所形成反射面的反射率低甚至没有反射的问题,且具有体积小、共振频率高、耐高温、抗电磁干扰等特点,可用于高温环境下的振动测量。
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公开(公告)号:CN106124028B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610424058.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光微加工的微纳光纤振动传感器,属于光纤传感领域。单模光纤、空芯光纤和实芯光纤顺序熔接;用飞秒激光从实芯光纤端面烧蚀形成质量块和悬臂梁;所述质量块为圆柱体,该圆柱体的直径小于空芯光纤的内径;空芯光纤和实芯光纤通过悬臂梁固定连接。本发明避免了飞秒激光加工光纤所形成反射面的反射率低甚至没有反射的问题,且所探测的振动方向与光纤轴向平行,易于传感器的安装。所述振动传感器具有体积小、共振频率高、耐高温、抗电磁干扰等特点,可用于高温环境下的振动测量。
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公开(公告)号:CN106124028A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610424058.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光微加工的微纳光纤振动传感器,属于光纤传感领域。单模光纤、空芯光纤和实芯光纤顺序熔接;用飞秒激光从实芯光纤端面烧蚀形成质量块和悬臂梁;所述质量块为圆柱体,该圆柱体的直径小于空芯光纤的内径;空芯光纤和实芯光纤通过悬臂梁固定连接。本发明避免了飞秒激光加工光纤所形成反射面的反射率低甚至没有反射的问题,且所探测的振动方向与光纤轴向平行,易于传感器的安装。所述振动传感器具有体积小、共振频率高、耐高温、抗电磁干扰等特点,可用于高温环境下的振动测量。
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