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公开(公告)号:CN101311358B
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200810017839.0
申请日:2008-03-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C30B29/16 , C30B28/02 , H01L31/0296
Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光制备氧化锌纳米线阵列的方法及其装置,属于微纳米材料制备和飞秒激光微加工技术领域,与氧化锌材料的周期性纳米微结构有关,特别是一种利用飞秒激光辐射场在氧化锌靶材上制备周期性纳米线阵列的方法。氧化锌纳米线阵列制备时先将氧化锌靶材固定在二维精密位移台上,然后将一束光飞秒激光经透镜聚焦,并使之作用于氧化锌靶材上,通过飞秒诱导和二维精密位移台配合扫描,产生氧化锌周期性纳米线阵列。本发明具有制备效率高,适用范围广,处理得到的氧化锌纳米线阵列排列整齐、均匀。
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公开(公告)号:CN117270105A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210681326.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光湿法刻蚀和液体灌注的光波导制备方法及光波导,以解决现有三维波导工艺制备的三维波导精度较差、损耗高、加工粗糙度大、灵活度小、可修饰性较差的技术问题。该方法包括:1、采用飞秒激光对透明基底进行改性;2、采用HF酸溶液进行刻蚀;3、制备有机聚合物包层;4、制备复合树脂芯层。该光波导包括复合树脂层构成的波导芯层、有机聚合物包层构成的波导包层和透明基底层构成的外壳,复合树脂层与有机聚合物包层的光折射率不同。
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公开(公告)号:CN115591023B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211216129.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种具有自润滑层的减阻结构、人工关节及制备方法,用以解决现有高聚物减阻材料在航行器领域存在的难以长时间使用、减阻性能易破坏以及现有人工关节中存在的刚性接触摩擦力大、磨损及感染的技术问题。本发明的减阻结构包括基底,基底上表面设置有微纳粗糙结构和沟槽结构;基底上表面及沟槽结构表面设置有一体的高分子材料层,且其延伸至微纳粗糙结构内;高分子材料层包括第一润滑液和高分子材料,第二润滑液从高分子材料层分子间隙渗出并在其表面形成自润滑层。本发明提供人工关节包括相配合的第一人工假体和第二人工假体;第一人工假体和/或第二人工假体的配合面设置有高分子材料层,并在高分子材料层表面形成自润滑层。
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公开(公告)号:CN116140793A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211258688.4
申请日:2022-10-14
Applicant: 西安交通大学 , 西安焦视医疗器械有限责任公司
IPC: B23K26/0622 , B23K26/364 , B29C33/38 , B29D11/00 , B08B3/12 , G02C7/02 , G02B3/00
Abstract: 本发明公开了仿蜂眼结构膜的模压制作方法以及使用该膜的眼镜镜片,其通过采用飞秒激光湿法刻蚀技术在硬脆材料基底上制备出微透镜阵列;通过PDMS或PMMA复制技术倒模得到具有微透镜阵列的结构;接着将PDMS薄膜与镜片键合得到具有防近视效果的镜片的方法过程。通过本发明公开的简易的步骤制备的微透镜阵列的硬质材料模具,可以大批量复制出具有微凸透镜阵列的结构的PDMS或PMMA薄膜,然后将该PDMS或PMMA薄膜固定于眼镜表面,该方法操作简单、精度高、可以大批量生产,具有较低的成本从而适于推广应用。
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公开(公告)号:CN115933220A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211259043.2
申请日:2022-10-14
Applicant: 西安交通大学 , 西安焦视医疗器械有限责任公司
IPC: G02C7/02 , G02B3/00 , B08B3/12 , B23K26/0622 , B23K26/364
Abstract: 本发明公开了具有保护结构的仿蜂眼结构的防近视眼镜镜片,其内部加工有微透镜阵列,所述微透镜阵列距离眼镜镜片表面距离不小于0.3mm。镜片的制备方法包括镜片清洗、飞秒激光刻蚀及清洗干燥步骤。通过显微物镜将高能量密度的飞秒激光束聚焦在镜片内部,利用飞秒激光超短脉冲时间、超高峰值功率、可控性强、加工精度高的特点直接在镜片内部扫描出透镜结构,通过三维平移台控制样品的位置,从而在镜片内部加工出紧密排列的微透镜,以在通过微透镜整列结构预防近视的基础上,避免微透镜整列存在的外部损伤,可提高镜片的使用寿命及保持稳定的防近视作用,以及不影响镜片表面原有的增透膜的进一步加工和日常使用。
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公开(公告)号:CN115591023A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211216129.7
申请日:2022-09-30
Applicant: 西安交通大学(CN)
Abstract: 本发明提供了一种具有自润滑层的减阻结构、人工关节及制备方法,用以解决现有高聚物减阻材料在航行器领域存在的难以长时间使用、减阻性能易破坏以及现有人工关节中存在的刚性接触摩擦力大、磨损及感染的技术问题。本发明的减阻结构包括基底,基底上表面设置有微纳粗糙结构和沟槽结构;基底上表面及沟槽结构表面设置有一体的高分子材料层,且其延伸至微纳粗糙结构内;高分子材料层包括第一润滑液和高分子材料,第二润滑液从高分子材料层分子间隙渗出并在其表面形成自润滑层。本发明提供人工关节包括相配合的第一人工假体和第二人工假体;第一人工假体和/或第二人工假体的配合面设置有高分子材料层,并在高分子材料层表面形成自润滑层。
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公开(公告)号:CN115209610A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210792763.9
申请日:2022-07-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种微型化的全柔性无源传感器及其制备方法,提供了一种基于液态金属LC电路的微型化全柔性无源传感器,包括第一封装层、第二封装层以及核心层,第一封装层和第二封装层分别与核心层的上下表面键合封装,第一封装层、第二封装层和核心层均为柔性聚合物,核心层包括至少一个电路层,电路层表面设置有第一微槽,第一微槽内填充有液态金属柔性电路,液态金属柔性电路包括电容和电感,电容的两个电极分别与电感的内外两端相连;该传感器解决了现有技术中存在的传感器尺寸大、无法实现全柔性无源传感的技术问题;同时本发明还提供了该传感器的制备方法,通过飞秒激光扫描电路层‑封装‑填充液态金属等步骤得到微型化的全柔性无源传感器。
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公开(公告)号:CN114859444A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210488361.X
申请日:2022-05-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及折射型红外微光学器件制备技术,具体涉及一种硫系玻璃红外复眼的制备方法。本发明采用“两步法”制备硫系玻璃红外复眼,包括以下步骤:1)样品清洗;2)通过飞秒激光改性,在曲面K9玻璃基板的表面形成烧蚀弹坑;3)曲面湿法刻蚀工艺,通过超声水浴化学腐蚀,得到曲面K9玻璃复眼模板;4)通过高温模压工艺制备硫系玻璃曲面复眼预制体;5)通过高温模压工艺制备硫系玻璃红外复眼。本发明解决了现有复眼制备工艺生产成本高、加工效率低、成品质量差等问题,制备的红外玻璃复眼具有优异的光学性能,可以实现红外热成像,大视场成像且分辨率高,可以被广泛应用于无人驾驶、机器人视觉和红外遥感监测等领域。
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公开(公告)号:CN114740554A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210487319.6
申请日:2022-05-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G02B3/00
Abstract: 本发明涉及人工复眼的制备技术,具体涉及一种PDMS材料人工复眼的制备方法。本发明采用“PDMS‑硅油溶胀法”制备PDMS材料人工复眼,包括以下步骤:1)样品清洗;2)通过飞秒激光改性,在曲面玻璃基板的表面形成烧蚀弹坑;3)曲面湿法刻蚀工艺,通过超声水浴化学腐蚀,形成曲面玻璃复眼模板;4)通过倒模制备PDMS材料的人工复眼结构;5)通过“PDMS‑硅油溶胀法”制备PDMS材料人工复眼。本发明解决了现有技术制备的人工复眼表面结构耐用性能差、容易失去疏水能力以及防雾能力不足的问题,通过该方法制备出来的人工复眼既能满足透明度要求,同时兼备防水、抗雾能力以及良好的耐用性能。
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公开(公告)号:CN111001942B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201911266377.0
申请日:2019-12-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/0622 , B23K26/082 , B23K26/04 , B23K26/70 , B08B3/12
Abstract: 本发明公开了一种电路印刷方法,具体涉及基于超疏液体金属表面的柔性电路印刷方法,以解决现有技术中存在的“抗液体金属表面”理化稳定性差,容易脱落,加工工艺缺乏普适性,只能在特定材料表面制成,且图案化过程复杂的问题。采用的技术方案是通过调控飞秒激光单脉冲能量、光学聚焦镜头、三维平移台的平移速度等参数,在材料表面的特定扫描区域实现超疏液体金属性,而未扫描区域保留亲液体金属性,当液体金属铺展在整个材料表面上时,便会自发地形成图案化,实现柔性电路印刷。
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