采用双层结构钎料的玻璃与金属激光焊接方法及其钎料

    公开(公告)号:CN118951202B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411430027.4

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 采用双层结构钎料的玻璃与金属激光焊接方法及其钎料,其方法包括:表面预处理,将金属与玻璃表面进行超声清洗,玻璃表面采用脉冲激光沉积技术在待焊接区域依次沉积纳米Si和Al双层薄膜预置钎料;装配,根据连接接头的要求进行玻璃与金属的装配,将带有预置钎料的玻璃钎料朝下放在金属上,采用夹具将两者夹紧;纳秒激光焊接,将激光的焦点处于薄膜钎料与玻璃的接触面,且焦点保持在同一平面上,开启激光在焦平面上进行扫描焊接;焊接后处理,利用高频纳秒激光进行焊后热处理,处理后接头自然冷却。本发明能精确地控制微小焊接区域内产生的热效应,提升玻璃与金属界面之间的润湿性,抑制界面脆性化合物,降低热应力与残余应力。

    一种针对银基光敏胶的飞秒激光多光子还原增材制造方法

    公开(公告)号:CN117983826A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410272099.4

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开一种针对银基光敏胶的飞秒激光多光子还原增材制造方法,采用飞秒激光微加工系统,利用超强的瞬态激光能量密度,在激光聚焦处诱发多光子非线性吸收效应,引起银基光敏胶在聚焦光斑处发生原位还原和聚合固化反应;聚焦光斑以外的空间位置由于光强不足且波长较长无法诱导单光子和多光子吸收,不发生原位还原和聚合反应,保持液相态;根据三维结构模型的切片扫描路径数据,扫描移动激光光斑,逐点还原构建基于银基光敏胶的三维微纳银结构。本发明的银基光敏胶在波长为1030nm的飞秒激光下发生原位还原与聚合固化,并且基于不同的三维结构模型,显影后获得不同形状的银基微纳结构,所制备银基导线结构的电导率接近纯银。

    一种微细波纹板激光弯曲成形装置及方法

    公开(公告)号:CN114289578B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111621704.7

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种微细波纹板激光弯曲成形装置,包括工作台,工作台上设有二维移动台,二维移动台上通过紧固螺栓连接有机床分度头基座;机床分度头基座顶部水平穿设有主轴,主轴的左端伸出机床分度头基座外与转动手柄相连,主轴的右端伸出机床分度头基座外通过连接装置与三爪卡盘相连;三爪卡盘内夹持有平板夹具;平板夹具包括平板上夹具和平板下夹具,平板上夹具和平板下夹具之间夹持有待加工金属板。本发明还提供一种基于一种微细波纹板激光弯曲成形装置的加工方法。本发明工艺简单,无需模具即可实现中小尺寸的等间距微细波纹板的精确成形,并且减少金属板在激光器正反扫描时来回的装夹次数,对金属板简单的预处理可以尽可能降低激光弯曲成形时的“边缘效应”。

    一种玻璃和金属的激光钎焊方法和飞机光学窗口

    公开(公告)号:CN118926643A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411430022.1

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 一种玻璃和金属的激光钎焊方法和飞机光学窗口,其方法包括:步骤1:使用超快激光对玻璃表面制备四棱锥型阵列光束整形微织构;步骤2:将表面有织构的玻璃、带状焊材、金属基体依次叠放并夹紧,采用超声波变幅杆作用于玻璃上表面,完成钎料的预嵌入;步骤3:采用可覆盖焊接区域的整体激光光斑进行辐照,激光焦点位于带状钎料,按照功率曲线改变辐照功率,垂直辐照结束后接头自然冷却。本发明利用超快激光在玻璃表面制作四棱锥型阵列光束整形微织构,激光透过玻璃微织构照射在相连接的金属上进行加热,使熔融的金属材料浸入玻璃微织构中,可以改善钎焊过程中的钎料润湿性并对界面进行机械结构增强。

    中高碳钢表面制备及调控强韧化复相组织的装置及方法

    公开(公告)号:CN116065001A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310347578.3

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明属于表面改性应用技术领域,具体涉及一种中高碳钢表面制备及调控强韧化复相组织的装置及方法,包括激光器、感应加热机构保护气喷嘴机构及移动机构,激光器用以对工件进行激光加热,感应加热机构用以对工件进行电磁感应加热,保护气喷嘴机构用以喷出保护气体。本发明均采用非接触式的热源,具有绿色、可控、高质高效的特点,保证了激光超快速加热细化工件表面晶粒的特性,在工件表面奥氏体化后利用感应热源控制保温温度与保温时间,使奥氏体发生转变,并通过冷却水控制冷却速度,最终获得不同比例的复相组织,克服了激光淬火冷却后生成单一马氏体组织的局限性。

    利用激光自组装制备氧化铈纳米柱阵列结构忆阻器的方法

    公开(公告)号:CN118382348A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410271483.2

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种利用激光自组装制备氧化铈纳米柱阵列结构忆阻器的方法,包括:步骤1,将氧化铈靶材固定于脉冲激光沉积仪真空腔室的靶材托;将单晶NSTO衬底置于样品托上;步骤2,将真空腔室抽至真空,设置真空腔室的参数和激光参数,通过脉冲激光轰击靶材,脉冲激光的重复频率为1‑8Hz;步骤3,激光打击完毕后,待真空腔室温度自然降到常温后,取出并得到底电极层和阻变存储层的组合件;步骤4,采用磁控溅射镀膜工艺在步骤3制备的阻变存储层表面镀膜沉积顶电极层,得到氧化铈纳米柱忆阻器。本发明可实现氧化铈纳米结构的可控设计。本发明所设计的氧化铈纳米柱忆阻器具有高稳定性、高可靠性、高阻变开关比。

    一种提高飞秒激光双光子聚合3D打印微结构强度的方法

    公开(公告)号:CN118288533A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410272753.1

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明一种提高飞秒激光双光子聚合3D打印微结构强度的方法,包括基片清洗、滴胶、前烘、飞秒激光曝光、光刻胶显影和紫外光辐照等步骤。在光刻胶初步显影后,更换新鲜显影液,并置于紫外光辐照下,对所打印微结构进行二次固化。本发明针对具有复杂中空结构或高纵横比特征的易变形微结构在显影过程中面临的结构损毁坍塌难题,提出一种紫外固化后处理方法。该方法一方面通过紫外固化处理提高螺旋微结构的强度与结构完整性;此外,可降低飞秒激光双光子聚合3D打印的激光阈值,优化飞秒激光双光子聚合3D打印的打印精度,避免发生激光功率过高引起的光刻胶炸胶,提升飞秒激光双光子3D打印良品率和打印效率。

    一种激光调质热处理方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114250341A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111595868.7

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种激光调质热处理方法:对工件表面待热处理区域进行抛光、清洗、喷砂处理;将预处理后的工件进行装夹固定,设置激光光斑并使用激光对工件待热处理区域表面进行扫描,扫描完成后立即用水喷淋激光扫描区域对其进行冷却,再进行干燥处理;将激光淬火后的工件进行装夹固定,设置激光光斑并使用激光对工件激光淬火区域表面进行扫描,扫描完成后待其自然冷却;本发明采用激光作为工件热处理手段,更为高质、高效、灵活、绿色;本发明提出激光淬火后激光回火调质热处理工艺,可有效调整激光淬火后的工件表面淬硬层硬度、残余应力及塑韧性等,避免淬硬层产生变形、开裂或在使用过程中的脱落。

Patent Agency Ranking