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公开(公告)号:CN100376467C
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200510094813.2
申请日:2005-10-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术,适用于多种金属、非金属及其氧化物、碳化物、氮化物、复合材料和超硬、难溶材料的纳米粉体制备。其先调节好干涉光路,再将固体靶材置于样品池的底部,并向样品池中缓慢地注入保护溶液直至高于靶面2~8mm,液体和固体靶材均处于室温,开启激光器,使激光经分束镜分成多束光并聚焦后共同作用于固体靶材表面,在此过程中,每隔10~15分缓慢地移动样品池,使激光作用于靶面各处发生干涉耦合。待作用时间达数十分钟后,将溶液中的粉末干燥后收集起来即得到纳米粉体。本发明具有设备简单、制备环境要求低、适用范围广,产物粒径小且粒度分布均匀,操作简便,产物尺寸易于控制等优点。
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公开(公告)号:CN1945342A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200610041571.5
申请日:2006-09-15
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明是一种超短脉冲激光测试技术,特指双光束-两角度超短脉冲激光抽运探测方法及其装置,激光脉冲由超短脉冲激光器发射,经过分束镜后被分成两束,一束作为抽运光,一束作为探测光。探测光通过时间延迟线后再经过一个分束镜,分成两束以不同的角度入射到样品表面,然后由两个光电探测器分别在反射方向上独立接收信号,最后通过锁相放大器由电脑采集信号,由电脑将得到的两组数据进行处理,得到样品光学特性曲线。本发明的优点是可结合材料的介电常数和光束极化幅值两方面的探测,实现对转变过程物性参数的精确测定探测技术的时间分辨率可从皮秒突破到飞秒级别。
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公开(公告)号:CN1272621C
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN02138512.2
申请日:2002-10-30
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明涉及激光检测与材料性能检测技术领域,其以连续加载的脉冲远紫外激光束通过入射激光束光路系统直接加载于试件的薄膜表面,通过光离解、光致变价、形成晶格缺陷、等离子化等作用实现对材料的剥蚀加工,对有些材料,光子甚至可直接打破分子或晶体之间的结合键,使薄膜材料产生剥落。同时,进给系统使试件作进给运动,激光束在薄膜表面形成深度逐渐增加的划痕,直至膜-基体界面破坏,用膜基界面破坏时的激光束能量经一定数学模型处理后来表征膜基体界面的结合强度。适用于各种硬质工具膜、装饰膜系、装饰功能膜、DLC薄膜、有机高分子材料、复合材料以及其它类型的界面结合强度的测定。
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公开(公告)号:CN1768963A
公开(公告)日:2006-05-10
申请号:CN200510094813.2
申请日:2005-10-14
Applicant: 江苏大学
IPC: B02C19/18
Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术,适用于多种金属、非金属及其氧化物、碳化物、氮化物、复合材料和超硬、难溶材料的纳米粉体制备。其先调节好干涉光路,再将固体靶材置于样品池的底部,并向样品池中缓慢地注入保护溶液直至高于靶面2~8mm,液体和固体靶材均处于室温,开启激光器,使激光经分束镜分成多束光并聚焦后共同作用于固体靶材表面,在此过程中,每隔10~15分缓慢地移动样品池,使激光作用于靶面各处发生干涉耦合。待作用时间达数十分钟后,将溶液中的粉末干燥后收集起来即得到纳米粉体。本发明具有设备简单、制备环境要求低、适用范围广,产物粒径小且粒度分布均匀,操作简便,产物尺寸易于控制等优点。
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公开(公告)号:CN103993279B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410231951.X
申请日:2014-05-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开一种有效提高多层透明导电薄膜光电性能的制备方法,先采用磁控溅射仪将TCO沉积在清洗好的玻璃基底上获得TCO/玻璃薄膜,置于中温管式炉中,在一定气氛中于300~600℃温度下保持10~30分钟,再将金属层M沉积在已退火处理好的TCO/玻璃薄膜上获得M/TCO/玻璃透明导电薄膜,置于中温管式炉中,在一定气氛中于300~500℃温度下保持10~30分钟,最后将TCO沉积在已经退火处理好的M/TCO/玻璃薄膜上获得TCO/M/TCO透明导电薄膜,至于中温管式炉中,在一定气氛下于300~600℃温度下保持10~30分钟;本发明采用分步退火的方法来处理TCO/M/TCO薄膜,可以根据每层材料独特的性质来设定符合其性质的最优退火条件,获得具有最佳光电性能的多层透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN102020237A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010132465.4
申请日:2010-03-24
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种超疏油表面微纳结构设计方法,涉及微纳结构功能表面设计制备技术领域。根据超疏油表面的工作所需承受的压强及气体之间的压强差(液汽界面压强差)计算出液汽界面的曲面半径;再根据该曲面半径确定出微结构的最大周期;接着根据超疏油的要求确定出结构的突起比率;最后根据超疏油表面的结构形式和设计的结构参数(周期和突起比率)考证油液与结构表面的接触状态,确保油液处于Cassie接触状态。本发明通过几何分析的方法对特殊的微结构形式和参数进行分析以实现表面的超疏油性能,实现超疏油表面的直接可控设计。
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公开(公告)号:CN101298115A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810020643.7
申请日:2008-02-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及焊接领域,特指基于激光动态压力的一种微电子器件焊接方法及装置,通过激光作用在工件表面产生的动态压力使得工件碰撞基体,在碰撞界面处形成高温高压区域从而实现工件和基体的焊接,其装置由计算机、激光器、反射偏转系统、聚焦透镜、聚焦透镜支架、聚焦透镜移动平台、聚焦透镜移动平台控制器、夹持器、旋转进给台、步进电机、步进电机控制器、三维移动工作台、三维移动工作台控制器组成,利用了计算机精确控制激光能量和脉冲时间,实现激光驱动工件速度的可控,从而控制工件与基体的碰撞速度。本发明将激光与物质作用产生的动态压力应用到微焊接工艺中,能够对微电子器件进行焊接,弥补了常规微电子器件焊接方法的不足。
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公开(公告)号:CN101256132A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200810019240.0
申请日:2008-01-17
Applicant: 江苏大学
Abstract: 基于几何分析的稳定超疏水表面可控设计方法,涉及材料研究模型化和模拟、材料(计算)设计领域,其特征是首先建立平行光栅形或者圆形凹坑形等规则的微结构表面模型,针对建立的微结构形貌,以Wenzel理论和Cassie理论为基础推导出液滴在该微结构表面的表观接触角的理论预测公式;同时,对微结构表面C/W转换的过程从几何角度进行分析,以润湿高度h0为关键几何参数确立C/W转换的几何角度理论判据;接着,对已建立的微结构表面模型进行几何参数预设计,利用以上推导出的表观接触角理论预测公式计算液滴在微结构表面的表观接触角,确定设计的微结构表面是否可能具有超疏水性;最后,将预设计的微结构几何参数和计算得到的相应表观接触角计算h0,判断设计的微结构表面是否可能具有超疏水稳定性。本方法比较直观,而且容易操作,具有较强的可控性。
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公开(公告)号:CN101239418A
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200810020644.1
申请日:2008-02-19
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及焊接领域,特指一种飞片驱动式激光微焊接方法及装置,其适用于同种和异种金属材料间的快速焊接,其装置由激光器、反射镜、聚焦透镜、聚焦透镜支架、聚焦透镜移动平台、约束层、约束层支架、约束层移动平台、工作台、三维移动平台、L型底座、CCD摄像头、D/A转换器、图像采集卡、计算机组成,利用计算机精确控制的单脉冲激光作用于飞片正面,产生爆炸等离子体,等离子体驱动飞片高速运动的同时带动贴紧在飞片背面的工件一起高速运动,飞行一段距离后工件与基体碰撞,在碰撞界面产生高温高压,实现工件与基体之间的焊接。本发明将实现了微器件焊接的低成本和高效率,工艺简单,一致性好,适于自动化生产。
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公开(公告)号:CN101077507A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200710024689.1
申请日:2007-06-27
Applicant: 江苏大学
Abstract: 基于激光加热的微器件温挤压成形方法及装置,涉及微塑性成形技术和微器件制造领域,其利用长脉冲红外激光准静态加载于微小毛坯,直至毛坯温度分布达到适合材料微温挤的范围。本发明包括激光加热系统、挤压模具、压力施加机构、进给机构、三维精密工作台(6)、支座和控制系统。超磁致伸缩微位移致动器和步进电机相结合实现进给和压力施加,完成。电热棒通电加热凹模,并由温控组件保持凹模的恒温。采用三维微动平台调整挤压头,再结合图像处理技术实现凸凹模的对中。装置中的温度、模具定位、位移、步进电机和三维精密工作台均由控制系统控制。本发明可控性好,效率高,可以降低变形抗力,增加材料流动的均匀性,提高难成形材料的成形性能。
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