一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法

    公开(公告)号:CN110331402A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910605360.7

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法,属于功能材料技术领域。首先利用激光器后向转移技术,激光束穿过透明接受基底材料,将金属材料转移到玻璃接受基底上,以快速,绿色和高效的方式实现玻璃表面的粗化处理;进一步结合低表面能修饰和激光直写技术,直接在所制备的超疏水表面上构建极端润湿性图案。本发明快速沉积金属材料到玻璃基底上,过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,也避免使用了昂贵的玻璃加工设备和危险化学药品;激光直写图案,避免掩膜制备流程,提高了图案化制备效率,过程简单快速,适合大面积制备,有利于广泛推广极端润湿性图案在雾气收集,定向水运输,微流控芯片和细胞筛选等应用。

    一种等离子体射流促进金属切削断屑的方法

    公开(公告)号:CN108401353A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810117017.3

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种等离子体射流促进金属切削断屑的方法,它可以促进金属切削加工过程中切屑的分离,属于机械加工领域。采用具有不同成分和活性粒子浓度的等离子体射流,对待加工金属材料进行定区域改性。将等离子体射流喷向待加工金属材料表面,活性粒子可以更好的渗入材料的内部,促进原子层组成的原子群在滑移面上相对于另一些材料层同时滑动,伴随着滑移的产生,可以导致滑移带的不完整性破坏增大,等离子体射流中的微观粒子不断渗入材料表面,降低材料的弹性恢复,降低的材料的断裂抗力,使切屑更容易折断。最终达到促进切削断屑的目的。

    一种自适应的大型航空部件球头位置高精度标定方法

    公开(公告)号:CN117788600A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311807467.2

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明属于大型航空部件智能装配技术领域,公开了一种自适应的大型航空部件球头位置高精度标定方法,首先,构建大型航空部件局部坐标系与全局坐标系之间的转换关系;其次,基于运动学方程构建了球头位置与雅克比矩阵的映射关系;然后,基于预定的调姿轨迹,采用大型航空部件姿态作为闭环反馈,自适应求解雅克比矩阵,即实现球头位置的高精度、自适应标定。该方法有效地实现了高精度、自适应的球头位置标定,具有工程应用价值,操作较为简单方便,不需要辅助工装或传感器,易推广。

    一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法

    公开(公告)号:CN110331402B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201910605360.7

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法,属于功能材料技术领域。首先利用激光器后向转移技术,激光束穿过透明接受基底材料,将金属材料转移到玻璃接受基底上,以快速,绿色和高效的方式实现玻璃表面的粗化处理;进一步结合低表面能修饰和激光直写技术,直接在所制备的超疏水表面上构建极端润湿性图案。本发明快速沉积金属材料到玻璃基底上,过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,也避免使用了昂贵的玻璃加工设备和危险化学药品;激光直写图案,避免掩膜制备流程,提高了图案化制备效率,过程简单快速,适合大面积制备,有利于广泛推广极端润湿性图案在雾气收集,定向水运输,微流控芯片和细胞筛选等应用。

    一种等离子体射流促进金属切削断屑的方法

    公开(公告)号:CN108401353B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810117017.3

    申请日:2018-02-06

    Abstract: 本发明提供了一种等离子体射流促进金属切削断屑的方法,它可以促进金属切削加工过程中切屑的分离,属于机械加工领域。采用具有不同成分和活性粒子浓度的等离子体射流,对待加工金属材料进行定区域改性。将等离子体射流喷向待加工金属材料表面,活性粒子可以更好的渗入材料的内部,促进原子层组成的原子群在滑移面上相对于另一些材料层同时滑动,伴随着滑移的产生,可以导致滑移带的不完整性破坏增大,等离子体射流中的微观粒子不断渗入材料表面,降低材料的弹性恢复,降低的材料的断裂抗力,使切屑更容易折断。最终达到促进切削断屑的目的。

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