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公开(公告)号:CN1480427A
公开(公告)日:2004-03-10
申请号:CN03148245.7
申请日:2003-07-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/46 , H01B3/12
Abstract: 一种高介电常数Ta2O5基陶瓷的瞬时调控功率激光制备方法,属于陶瓷材料制备领域。其特征在于,它包括以下步骤采用大功率激光作为直接辐照源原位或扫描辐照Ta2O5基陶瓷坯体,以190~350w/cm2的低功率密度在30~185s时间内对Ta2O5基陶瓷坯体进行激光辐照预热;预热结束后,调节激光功率密度瞬时升到烧结功率密度值850~1405w/cm2,进行烧结;经过25~95s的烧结后,激光关光,样品冷却成瓷。本发明制备的Ta2O5基陶瓷介电常数显著提高,介电损耗小,制备时间短,过程易于控制,工艺重复性高,可实现无污染烧结,制备样品的纯度高。
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公开(公告)号:CN118321731A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410515812.3
申请日:2024-04-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/362 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及一种超快激光直写光波导的加工方法,该方法是利用超快激光直写技术,通过调节激光偏振和激光加工参数,控制激光能量在加工区域的沉积分布,实现了在薄膜铌酸锂上制备可控尺寸、高表面质量的微米级光波导的方法。本发明方法充分发挥了激光的可控性和快速加工能力,制备过程中无需掩膜加工、化学溶液刻蚀,能够在薄膜铌酸锂上快速制备具有不同尺寸、高折射率对比度及高表面质量的特点的光波导,避免了加工区域的粗糙表面。本发明为实现高效率制备大规模薄膜铌酸锂光波导提供了有效的技术路线。
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公开(公告)号:CN114850658B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210531991.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/062 , B23K26/38 , B23K26/70
Abstract: 基于反射光谱的激光器参数自动调控方法,涉及激光加工和自动化控制领域。该方法可在靶材被激光消融之前,精准调试出适合该靶材加工的激光参数。根据激光频率及通讯频率自定义光谱积分参数,采集激光消融多组分靶材过程中的反射光谱数据;提取光谱特征参数,以95%置信区间为标准建立光谱特征参数与此时待消融靶材所需激光参数的主成分回归模型;当激光消融过程中暴露出待去除靶材时,重复前述步骤,再次调试出适用于新靶材消融的激光参数;在激光消融过程中根据反射光谱数据对激光参数进行实时闭环调控,实现靶材的高度选择性、无损去除。在高效、高质、高精激光材料加工等领域具有重大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114062430B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111290952.8
申请日:2021-11-03
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N25/48
Abstract: 一种粉末材料超快激光吸收率的测量方法,属于超快激光增材制造领域。本发明首次提出了超快激光吸收率测试所必要的超快激光辐照下粉末材料随温度变化的比热容的测试方法,与超快激光作用下粉末材料的温度变化率与温度的函数关系的分段拟合方法,可以实现超快激光作用下粉末材料吸收率的精确测量。该方法适用范围广,测量精度高,适用于各种粉末材料超快激光吸收率的实际测量,填补了粉末材料超快激光吸收率测试的技术空白,为工程实践和科学研究提供宝贵的基础数据。
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公开(公告)号:CN112935593B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110177540.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/382 , B23K26/082
Abstract: 本发明公开了一种紫外皮秒激光变焦点环切离体骨钻无碳化深孔的工艺方法,包括:第一阶段凹槽环切阶段:利用紫外皮秒激光加工头,在深度方向上沿扫描路径对离体骨组织表面以多圈数负离焦扫描辐照的方式进行变焦点环切钻孔,形成浅层环形凹槽;第二阶段凹槽环切阶段:第一阶段凹槽环切阶段完成后,结合离体骨组织的实际厚度,逐渐增大紫外皮秒激光加工头在深度方向上的位移量和位移步数,继续在浅层环形凹槽上进行多次原位变焦点环切钻孔,直至达到期望钻孔深度。通过本发明的技术方案,克服了激光骨钻深孔过程中骨组织碳化以及骨支柱去除的问题,在保证钻孔效率的同时有效解决了钻深孔过程中的骨组织碳化问题,保证了所要求骨钻深孔的稳定性。
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公开(公告)号:CN113579471A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110809470.2
申请日:2021-07-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/146 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了一种超快激光高效耦合微细射流的装置及方法,包括:装置主体及超快激光传输通道;装置主体内从上到下依次为层流腔室、光学窗口、喷嘴元件和气体腔室;超快激光经过光学窗口,穿过厚度可调的层流水层,聚焦到喷嘴元件后形成等径传输长度的耦合微细射流,气体腔室与超快激光传输通道同轴;装置主体上半部分设有多个与超快激光传播方向平行的层流腔室,层流腔室内设有层流扇叶;气体腔室设有进气口,底部设有平滑耦合微细射流的气体出口。此装置及方法实现了超快激光与微细射流高效稳定耦合。
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公开(公告)号:CN110018565B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910206674.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高超快激光光束聚焦能力的方法和装置,解决了超快激光聚焦过程中因常见自聚焦效应易引起光束发散角增大而导致聚焦光斑大于聚焦理论值的问题。本发明通过超快激光光束的扩展准直以及限制激光边缘能量的方式,消除激光束发散角增大现象,并通过等光程非球面透镜设计得到直径尺寸可到5μm以下的聚焦光斑,为超快激光精细加工,特别是微米尺度精细加工,提供有效保障。
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公开(公告)号:CN111329580B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202010132509.7
申请日:2020-02-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: A61B18/20
Abstract: 一种液体介质空化增强效应辅助激光钻切骨方法属于激光加工技术在医疗领域的应用,采用的合适激光脉冲串调制控制激光作用于骨组织表面的空化位置和强度,有效控制激光空化现象的发生,通过增强空泡溃灭产生的脉冲压力增强液体介质激光钻切骨的能力。此方法突破传统激光钻切中热量积累的局限性,实现骨组织的“冷切割、冷消融”,保证激光切割面区域内骨骼组织的完好和生物活性,大幅提高钻切效率并改善钻切截面的形态。
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公开(公告)号:CN109702322B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910130112.1
申请日:2019-02-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明属于激光加工技术领域,提供了一种激光多焦点切割透明材料球差矫正方法及装置,所用装置由可拆卸光阑(5a)、可移动的环形凸透镜(5b)和可移动的环形凹透镜(5c)组成。其矫正方法包括:根据多焦点激光的焦距与预切割透明材料厚度,得出预矫正球差的大小,确定光阑直径与环形透镜大小;根据折射球面的光线追迹公式与得到的预矫正球差大小,计算环形凸透镜与环形凹透镜的曲面形状;对光线进行追迹计算,确定环形凸透镜与环形凹透镜的间距,使得该透镜组引入的负球差可矫正因材料表面对入射光折射而引入的正球差。该发明能直接应用于多焦点激光切割设备上,提高现有多焦点激光切割设备的加工质量,并且可满足不同材料与厚度的加工需求。
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公开(公告)号:CN111230321A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010054870.2
申请日:2020-01-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/364
Abstract: 本发明涉及一种波纹喇叭天线内腔环形槽激光快速加工方法,所述方法包括,将直径渐变的内腔环形槽简化为圆图形,由式(1)、(2)得到圆直径Dn、焦点高度Hn;用三点定位法确定处于回转件中心轴线上的圆心O,使激光加工环形槽中心与空心回转件的中心轴线方向平行;定位圆心O点后,编程直径为Dn、焦点为Hn的激光环形切割轨迹程序,控制激光参数沿天线内腔按所编环形切割轨迹完成一条环形槽加工;以齿宽t为激光焦点的下移/上移量,进行下一个环形槽加工,直至加工出n条环形槽。本发明对回转件张角大小限制低,可应用于等径、正负张角波纹喇叭等空心回转件内腔壁槽的加工,较传统的机械刀具、芯模电铸加工,精度高、时间短、成本更低。
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