一种多功能激光加工设备

    公开(公告)号:CN101518855A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910061324.5

    申请日:2009-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种多功能激光加工设备,该设备包括依次位于同一光路上的激光器、光束整形模块、光束准直系统、两维全反扫描振镜系统和扫描聚焦透镜,工作台位于扫描聚焦透镜的出射光路上;其特征在于:该设备还包括活动安装的光路转换系统,聚焦透镜和喷嘴依次安装在光路转换系统的出射光路上。工作台可以采用三维工作台,或者由二维工作台与Z轴移动机构构成,该系统还可以增设定位系统,以便于精加工。本发明设备采用光路转换技术,将两种激光加工方式结合于一体,提高了激光加工的灵活性和应用范围。该设备仅增加或取出光路转换元件就可实现一台设备执行两种激光加工方式,不但降低成本,提高效率,而且增强了激光加工能力。

    一种增材制造在线激光冲击强化装置及方法

    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

    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。

    一种激光变锥变径旋切孔加工光学系统

    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

    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。

    一种激光擦写式频率选择表面的制备方法及产品

    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

    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。

    一种动态频率选择表面结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111910154B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202010745418.0

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明属于电磁技术领域,公开了一种动态频率选择表面结构及其制备方法,该结构由被动式频率选择表面基体以及位于该基体上的导电性能调节组件组成,其中导电性能调节组件位于单个被动式频率选择表面单元结构的内部,或者用于连接两个相邻的被动式频率选择表面单元。导电性能调节组件会在改变温度或光照强度等环境条件的作用下发生导体和绝缘体之间的转变,从而使频率选择表面导电阵子的单元结构发生动态变化。本发明通过对动态频率选择表面的单元结构组成及它们的设置方式、连接关系等进行改进,能够有效解决主动式频率选择表面使用集成电路元件带来的性能恶化等问题,从而有效实现选择性透过频率的动态变化。

    一种激光高效大面积动态干涉加工装置及方法

    公开(公告)号:CN111438438A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010040625.6

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明属于激光加工领域,公开了一种激光高效大面积动态干涉加工装置及方法,该装置包括整形激光输出组件,以及二维扫描组件、聚焦扫描场镜(6)和激光干涉系统(7);激光干涉系统用于对激光进行衍射分光处理,得到包括至少两束第1级衍射激光在内的衍射激光,并对衍射激光的传输进行控制,使至少两束第1级衍射激光能够在目标区域重合进而发生光的干涉效应;该光的干涉效应能够用于在待加工工件(10)的目标加工区域上加工形成微纳结构。本发明通过对装置的激光干涉加工的原理、相应各组件的设置及配合工作关系等进行分析与设计,能够有效利用现有的振镜扫描组件控制激光干涉区域形成的位置,能够灵活、高效、经济地实现微纳结构的制备。

    一种刺激响应性多孔水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN110642978A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910944989.4

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种刺激响应性多孔水凝胶的制备方法,包括将聚合物单体、引发剂、交联剂和水按照预设的质量比在0~4℃下均匀混合,得到前驱液;将得到的前驱液置于-10~-40℃中冷冻聚合1~24h,获得冷冻凝胶;将所述冷冻凝胶置于4~20℃下的恒温环境中解冻聚合1~24h,得到刺激响应性多孔水凝胶。本发明提供的方法,采用先冷冻聚合后解冻聚合,冷冻条件为-10~-40℃,有利于冰晶的快速形成,从而大幅缩短了聚合时间,降低了制造成本。同时将得到的冷冻凝胶置于4~20℃下解冻聚合1~24h,冷冻凝胶在冰晶融化的同时快速的交联聚合,提高了水凝胶的弹性和抗疲劳性,由于冰晶融化后的多孔效应,提高了水凝胶的热响应特性和溶胀比。

    一种多焦点激光分离夹层玻璃方法及装置

    公开(公告)号:CN106271111B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201610850924.X

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种多焦点激光分离夹层玻璃方法及装置。该方法采用对夹层玻璃具有透射性的激光束,并通过多聚焦镜片组使激光束产生多个焦点射入夹层玻璃,在夹层玻璃每层玻璃和胶合材料层中至少一个激光聚焦点;玻璃层和胶合材料层在激光聚焦点作用下分离,沿分离方向移动的多个激光聚焦点同时切割分离夹层玻璃的玻璃层和胶合材料层,使整个夹层玻璃同时被切割分离。该装置包括二维工作平台和依次位于同一光路上的激光器、反射镜、扩束准直镜和多聚焦镜片组。本发明无需后续人工掰片,极大的提高了切割速度,具有分离流程简单、分离速度快、分离质量好、可异形分离、易于实现机械化等优点,特别适用于建筑及汽车用夹层玻璃的切割分离。

    一种玻璃芯片封装方法
    109.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106449439B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610853817.2

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃芯片封装方法,通过在玻璃片的厚度方向预制贯穿导电金属极,采用超快激光对玻璃芯片进行激光焊接封装。本发明利用超短脉冲激光超强光强特性,在透明介质内会产生非线性吸收效应并在焦点处熔融,实现在透明材料空间内进行选择性微焊接。超短脉冲激光加工的结构尺寸可以突破光学衍射极限,实现小于激光波长的精密焊接。此外,激光和材料相互作用时间极短,能有效避免材料因不同热膨胀系数产生的裂纹和溅射物,有助于提高焊接封装的精度和质量。相比粘接等其它封装技术,本发明制作工艺简单,芯片厚度无限制,不需加入不同材质的填充物,可提高玻璃芯片封装的强度性能、稳定性、可靠性和使用寿命。

    一种适用于玻璃的焊接方法

    公开(公告)号:CN108609841A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810317514.8

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明属于超快脉冲激光加工相关技术领域,其公开了一种适用于玻璃的焊接方法,该焊接方法包括以下步骤:(1)将第一样品放置于激光扫描振镜下方,并使激光焦点聚焦于所述第一样品的表面;(2)将第二样品自然叠放于所述第一样品上,调整所述激光扫描振镜的位置以使所述激光焦点聚焦于所述第一样品与所述第二样品的接触处,其中,所述第二样品的材质为玻璃;(3)在所述接触处设定扫描区域,超快脉冲激光束以预定的扫描间距及扫描轨迹反复振荡扫描所述扫描区域,以实现所述第一样品与所述第二样品之间的焊接。所述焊接方法大幅度提升了玻璃焊接间隙,有助于使超快激光焊接玻璃技术得到工程化应用,实用性较强,有利于推广应用。

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