-
公开(公告)号:CN117552055A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311505879.0
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 电化学沉积系统、视觉定位沉积位置及安装平台矫正方法,属于电化学金属增材制造领域。解决了针对微纳米制造尺度沉积位点定位困难,且需通过增加视觉系统的数量来定位沉积位置方式导致电化学沉积系统繁重而庞大的问题。本发明系统利用玻璃喷嘴与俯视显微视觉系统成像,实现待沉积位点与喷嘴尖端对准。由于还依赖于系统对基底安装平台的水平度进行矫正,来修正沉积路径,有利于对沉积形状的精确控制。本发明主要用于对金属的增材制造。
-
公开(公告)号:CN113391096A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110648272.2
申请日:2021-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01Q40/00
Abstract: 一种原子力显微镜中磁驱探针动态性能的标定方法,属于材料物理特性标定技术领域。本发明针对由幅频曲线计算出的探针动态性能参数存在误差的问题。包括:由探针在空气中的幅频特性曲线得到探针的共振频率和品质因子;再结合探针在自由状态下的动力学方程和简谐振动的位移方程,得到磁驱动线圈在扫频频率范围内任一频率与选定频率磁场等效驱动力的比值,从而得到磁场强度比值与驱动频率的关系曲线来修正目标探针在液体中进行恒电压振幅磁驱动扫频振动获得的幅频特性曲线,利用修正后液体中幅频特性曲线进行目标探针动态性能的精确标定。本发明用于探针动态性能的标定。
-
公开(公告)号:CN117512709A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311505881.8
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 矢量式电化学金属增材制造方法,属于电化学金属增材制造领域。解决了现有电化学沉积技术进行逐层沉积过程复杂,且通过电流与时间的积分计算来估计层厚,无法精确控制单层金属沉积层厚度,导致沉积形状精度差的问题。本发明包括阴极基底按预设运动路径上升至与玻璃喷嘴内电解液接触并形成液桥,电解液发生电化学沉积反应实现金属沉积;形成液桥时阴极基底的瞬时运动方向与预设运动路径的切线方向相同,当电流超过设定的阈值,并持续设定的沉积时间后,使玻璃喷嘴与阴极基底脱离,检测沉积的高度是否大于或等于预设沉积高度,结果为是,完成加工,结果为否,使阴极基底处于预设运动路径中,重复执行上述步骤。本发明主要用于对金属的增材制造。
-
公开(公告)号:CN113391096B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110648272.2
申请日:2021-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01Q40/00
Abstract: 一种原子力显微镜中磁驱探针动态性能的标定方法,属于材料物理特性标定技术领域。本发明针对由幅频曲线计算出的探针动态性能参数存在误差的问题。包括:由探针在空气中的幅频特性曲线得到探针的共振频率和品质因子;再结合探针在自由状态下的动力学方程和简谐振动的位移方程,得到磁驱动线圈在扫频频率范围内任一频率与选定频率磁场等效驱动力的比值,从而得到磁场强度比值与驱动频率的关系曲线来修正目标探针在液体中进行恒电压振幅磁驱动扫频振动获得的幅频特性曲线,利用修正后液体中幅频特性曲线进行目标探针动态性能的精确标定。本发明用于探针动态性能的标定。
-
-
-