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公开(公告)号:CN103831527A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410071645.4
申请日:2014-02-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/00
CPC classification number: B23K26/38 , B23K26/0643 , B23K26/40 , B23K26/702 , B23K2103/50
Abstract: 本发明公开了一种激光快速分离光学晶体方法,该方法先利用超快激光或微型金刚石砂轮对光学晶体进行分离方向设置,在分离开始端形成一条方向沿待分离路径的预制微裂纹;再利用聚焦激光对预制微裂纹进行扫描加热,形成激光诱导微裂缝;沿着待分离路径快速移动聚焦激光,直至激光移动速度与裂缝扩展速度相同,使聚焦激光始终跟随着微裂缝最前端,并使微裂缝两侧材料发生热膨胀效应,在微裂缝尖端产生前向挤压和侧向拉应力,将晶体材料拉开,最终实现晶体高质量分离。装置包括微裂纹预制机构、单焦点激光加工系统和二维工作台。本发明可提高光学晶体分离的速度、精度、加工安全性及质量,以实现光学晶体的无损耗分离和准抛光级光洁度分离表面。
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公开(公告)号:CN119426791A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411417896.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 华中科技大学 , 华中光电技术研究所(中国船舶集团有限公司第七一七研究所)
IPC: B23K26/064 , B23K26/70 , B23K26/073 , B23K26/12
Abstract: 本申请涉及一种基于二氧化碳激光加工微半球谐振子的系统,通过二氧化碳激光器对玻璃基片加热软化,能量利用率更高。通过水平位移台带动成型模具移动至其中心与激光光斑中心重合,保证对加工区域定位的准确度;通过扩束镜调节激光束的直径,保证激光光斑的直径大于待加工微半球谐振子的直径,保证加工区域的准确度。通过旋转台带动成型模具与玻璃基片转动,使得加工区域的热量分布较为均衡,避免热量分布不平衡造成微半球谐振子的尺寸偏差,提升微半球谐振子的加工质量。相比于传统火焰加热软化玻璃基片的方法,可以精确控制加工过程中全部工艺参数,具有操作简单,自动化集成度高的特点,可加工出成型精度高,批量一致性好的微半球谐振子。
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公开(公告)号:CN118561530B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410699513.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于微纳加工技术领域,更具体地,涉及一种三维微纳结构的各向同性收缩方法及应用。本申请通过将高聚物材料和溶剂混合后旋涂于衬底表面制备高聚物薄膜,然后对高聚物薄膜进行刻蚀以露出部分衬底表面,并以刻蚀区域为起始加工位置,将三维立体结构的原料加工成形为目标三维立体结构,接着对上述目标三维立体结构进行刚度强化处理、浸泡上述溶剂、热解煅烧,得到各向同性收缩的三维微纳结构。本申请提供的三维微纳结构的各向同性收缩方法,能够有效解决3D微纳结构在制备过程中由于热解收缩所造成的形貌畸变、稳定性差等问题,同时实现了3D微纳结构的简易化、稳定化的原位制备。
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公开(公告)号:CN115302075B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211054451.4
申请日:2022-08-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/064 , B23K26/08
Abstract: 本发明涉及激光传输技术领域,具体公开了一种机械臂内激光自由传输的机械臂,机械臂包括机械臂本体及设置在机械臂本体内的激光反射机构,机械臂本体上设置有激光入射孔、激光出射孔和至少一个旋转关节;激光反射机构设置在旋转关节处,用于将从激光入射孔射入的激光反射至激光出射孔外,且激光传输过程中关节发生旋转时,激光反射机构能向关节旋转方向相反的方向旋转,使激光仍能从激光入射孔经由激光反射机构射向激光出射孔。本发明能够实现机械臂作业时,激光能在机械臂内部自由传输,传输路径不受机械臂结构变化的影响。
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公开(公告)号:CN118496706A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410643703.X
申请日:2024-05-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09D11/00 , C09D11/106 , C09D11/03 , C09D11/033
Abstract: 本发明涉及选择性金属化技术领域,尤其涉及一种用于激光诱导选择性铜金属化的复合油墨及工艺方法,包括以下步骤:S1、将自还原性铜盐、伯胺和易挥发有机溶剂混合制备得到铜离子油墨;S2、将所述铜离子油墨、氧化铜颗粒以及聚乙烯吡咯烷酮混合制备得到复合油墨。本发明提出的铜离子与氧化铜复合油墨体系,通过铜离子还原、成核、生长以及激光诱导熔融效应,填充氧化铜纳米颗粒之间的空隙;通过氧化铜纳米颗粒的引入极大提高了铜元素含量,最终实现高线高,低孔隙率,高电导率的金属铜产物制备;本发明的复合油墨体系由于氧化铜禁带宽度与主流近红外激光光源波长相匹配,可进一步提升激光与物质能量耦合效率,提升加工效率,避免损伤衬底。
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公开(公告)号:CN117420122B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311294664.9
申请日:2023-10-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/71 , G01N21/01 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明属于工业在线检测相关技术领域,并公开了一种基于LIBS的铝镁合金晶间腐蚀性评价系统,包括LIBS单元、等离子体特征光谱成像单元和中央处理单元,其中该LIBS单元用于发射预定光束直径的激光束,并经一系列光学处理后在铝镁合金样品表面上形成等离子体特征光谱;该等离子体特征光谱成像单元用于对等离子体特征光谱进行多种成像,并形成更为清晰的特征光谱图像;该中央处理单元用于对特征光谱图像进行自动化分析,由此获得铝镁合金晶间腐蚀敏感性评价结果。本发明还公开了相应的工艺方法。通过本发明,能够实现不拆卸和无损检测,并通过实时提供铝镁合金部件的原位诊断报告,解决交通运输载具中铝镁合金部件的“原位、在线和快速”敏感性评价难题。
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公开(公告)号:CN117986036A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410193685.X
申请日:2024-02-21
Applicant: 华中科技大学 , 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明属于空间推进技术领域,具体公开了一种电喷雾推力器多孔发射极板及其制造方法,方法包括:制备符合发射极板材料的前驱体陶瓷;对所述前驱体陶瓷进行热分相处理;采用激光在热分相处理后的前驱体陶瓷刻蚀出发射体阵列;配置目标浓度的酸溶液,对激光成型后的前驱体陶瓷的阵列发射极板进行酸浸成孔和烘干处理,得到多孔发射极板。本发明能够有效避免多孔陶瓷激光刻蚀过程中粉尘和等离子体沉积引起的孔道堵塞,进而提高发射极板的发射效率。
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公开(公告)号:CN117961095A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410138717.6
申请日:2024-01-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于激光加工及表面处理相关技术领域,并公开了一种增材制造在线激光冲击强化装置,包括激光器模块、固‑液复合约束模块和旋转升降模块,其中激光器模块包括脉冲激光器、光纤激光器和光路切换器,通过切换操作可实现对工件提供激光选区增材制造用光源和激光冲击强化用光源;固‑液复合约束模块包括封闭腔体及其配套的封闭流体管路系统,并利用光学窗口、吸收层以及封闭的管道流动系统,组成了半封闭固‑液复合约束层;旋转升降模块用于在激光选区增材制造模式与激光冲击强化模式之间切换。通过本发明,可获得比常规流体约束层更强的冲击波,并有效降低成形件残余拉应力,具有无污染、能量利用率高、方便快捷、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN110449731B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201910794882.6
申请日:2019-08-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: B23K26/064 , B23K26/06 , B23K26/36 , B23K26/384
Abstract: 本发明属于光学设计领域,公开了一种激光变锥变径旋切孔加工光学系统,该系统具有旋转轴,并包括依次沿光路设置的以下光学元件:激光束单方向压缩组件,由两片楔角相同的楔形镜构成的、且用于调节激光束偏移量的第一楔形镜组,用于诱导激光倾斜角的单片楔形镜(7),聚焦镜(8),以及由两片楔角相同的楔形镜构成的、且用于调节聚焦光斑偏移量的第二楔形镜组。本发明通过对系统中各组件的组成及各个组件之间的配合工作方式等进行改进,可实现大范围独立调节激光倾斜角和激光焦点离光轴量,进而可实现所需的孔径和锥度配比,并可补偿激光聚焦光斑离光轴和倾斜后因慧差而引起的聚焦光斑畸变,实现加工效果优良的激光变锥变径旋切孔加工工艺。
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公开(公告)号:CN115666215A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210789249.X
申请日:2022-07-06
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于电磁结构与激光加工相关技术领域,并公开了一种激光擦写式频率选择表面的制备方法,包括:在绝缘基体表面沉积高阻态记忆相变膜层和透射性保护层;通过不同阻态相变参数的脉冲激光对沉积的记忆相变膜层进行可逆诱导相变;采用激光扫描直接写入或掩膜投影加工,制得所需的频率选择表面产品。通过本发明,能够以高效可控、可靠性好的方式实现频率选择表面的制备、修改和重构功能。所制得的产品具有非易失性以及较强的稳定性能,可对谐振单元图形尺寸和阵列进行重复修改,确保复杂曲面的频率选择表面制备精度和质量,同时可大范围改变频率选择表面的谐振频率及传输通带。该制备方法还具备无污染、对绝缘基体表面不产生任何损伤等优点。
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