一种利用短脉冲激光制备铸铁超疏水耐腐蚀表面的方法

    公开(公告)号:CN104907699A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510284829.3

    申请日:2015-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种利用短脉冲激光制备铸铁超疏水耐腐蚀表面的方法,属于金属基材表面改性技术领域。该方法首先将铸铁样品进行抛光预处理,然后分别利用去离子水和无水乙醇清洗样品表面后吹干或晾干,再利用激光加工技术,采用短脉冲激光调节好相关的工艺参数后对样品进行表面处理,在样品表面加工出无数的微结构,加工完成后,将经过加工后的样品放入电热干燥箱内烘烤,得到所述铸铁超疏水耐腐蚀表面,所述表面具有微米级的条状结构,该表面具有非常好的超疏水性能,同时还具备优异的耐腐蚀能性能。本发明的制备方法工艺简单,操作方便,效率高,能耗少,成本低,绿色环保,易于实现工业应用。

    一种液位传感器及其构建方法、液位检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN116734958A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310619490.2

    申请日:2023-05-25

    Abstract: 本发明属于液位检测技术领域,公开了一种液位传感器及其构建方法、液位检测系统及检测方法。本发明提供的液位传感器包括依次熔接的第一单模光纤、毛细管光纤和第二单模光纤,第二单模光纤的尾端镀有反射膜,毛细管光纤上设置有F‑P腔串,F‑P腔串包括若干个全同F‑P腔,本发明能够应用于高风险、高污染、高温等复杂环境,提高了灵敏度和检测精度,且结构简单,成本较低。

    光纤温度传感器、温度测试系统及温度测试方法

    公开(公告)号:CN116429283A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310122532.1

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本申请公开了光纤温度传感器、温度测试系统及温度测试方法。该光纤F‑P腔由单模光纤刻蚀制备而成。所述光纤F‑P腔最优深度为H=73.3μm;所述光纤F‑P腔最优长度L=46.3μm;所述光纤F‑P腔端面倾斜角度θ<1.3°。当光纤F‑P腔温度传感器的温度发生改变时,会导致光纤F‑P腔形貌发生变化,从而导致光谱信号发生偏移。通过确定光谱偏移与温度变化的实际关系,并将其转换为温度与波长偏移的线性关系,形成光纤F‑P腔温度传感器。本申请具有良好的光学性能、稳定性和体积小等优点,能够用于强电磁辐射、易燃易爆等场合下的高精度温度测量。

    一种降低钛合金表面光反射率的复合结构的制备方法

    公开(公告)号:CN113579480B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110861260.8

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明涉及激光加工的技术领域,具体涉及一种降低钛合金表面光反射率的复合结构的制备方法,包括如下步骤:将待处理的钛合金样品的表面进行清洁预处理;采用纳秒激光在钛合金样品表面沿一固定方向进行激光扫描,形成平行密集排列的槽状结构,制备钛合金表面陷光微结构:再采用纳秒激光在钛合金样品表面沿与前一方向垂直的方向进行激光扫描,在所述槽状结构的基础上制备出复合孔状结构;采用飞秒激光扫描所述复合孔状结构,在所述钛合金样品的表面形成微米级别的颗粒状结构,即得到所述降低钛合金表面光反射率的复合结构。本发明不仅克服机械开槽和RIE造成的表面损伤问题,而且便于实现大面积的对入射光具有低反射率的钛合金表面微结构制作。

    一种光波导型移相器芯片
    115.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116243421A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310115507.0

    申请日:2023-02-10

    Abstract: 本申请公开了一种光波导型移相器芯片。该芯片包括三段矩形光波导和两段锥形光波导。输入矩形光波导、输出矩形光波导、中间矩形光波导和两段锥形光波导。输入矩形光波导经锥形光波导、中间矩形光波导和锥形光波导以及输出矩形光波导依次连接。输入矩形光波导和输出矩形光波导的三维尺寸一致。两段锥形光波导互为镜像,他们的三维尺寸一致。该芯片输入矩形光波导和输出矩形光波导的宽度为Ww为10μm,长度为Lw为905μm;中间矩形光波导的宽度为WL为16μm,长度为LS为146.77μm;两段锥形光波导的长度为LT为180μm,两段锥形光波导的边b和边c的长度为16μm,边a和边d的长度为10μm。

    一种基于脉冲激光的散热板的制备方法及散热板

    公开(公告)号:CN112676706B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011485290.5

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲激光的散热板的制备方法及散热板,其方法包括将散热板清洗干净并吹干后置于加工平台上;采用脉冲激光对散热板用于与冷却液接触的上表面进行面扫描,并在散热板的上表面形成微纳米复合结构;将散热板进行高温真空加热,并在散热板上表面形成超疏水表面;采用脉冲激光对散热板的超疏水表面进行间隔扫描,并在超疏水表面上形成条形亲水沟槽。本发明在超疏水表面形成亲水沟槽,超疏水表面结合亲水沟槽自身的虹吸力形成较大的合力,会使得冷却液沿金属板上的亲水沟槽迅速爬升并保持散热板湿润,整个散热板与冷却液的接触面积增大,增强散热效果,工艺简单,绿色环保无污染,成本低效率高。

    一种高温锅炉自动温度场测量吹灰系统

    公开(公告)号:CN112413616A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011098350.8

    申请日:2020-10-14

    Abstract: 一种高温锅炉自动温度场测量吹灰系统,包括自动吹灰模块、调制解调模块、计算机控制模块、自动冷却加速循环模块、传输光纤、测温杆、高温测温探头和低温测温探头;测温杆包括空心机构的中心层和外侧,中心层布置有传输光纤,传输光纤连接调制解调模块,测温杆的外层中布置有若干低温测温探头,测温杆外侧壁上布置有若干高温测温探头;调制解调通过传输光纤传送激光光源,自动吹灰模块往锅炉内吹高温高压的水蒸气;自动冷却加速循环模块与测温杆的外层相连;所述计算机控制模块控制所述调制解调器、自动吹灰模块、自动冷却加速循环模块以及测温杆。本发明可对高温锅炉内部实现立体测温,测温精度高、响应快。

    一种利用飞秒激光加工梯度亲水性切削液Al2O3陶瓷刀具的方法

    公开(公告)号:CN111299869A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911173321.0

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用飞秒激光加工梯度亲水性切削液Al2O3陶瓷刀具的方法,该方法将未处理的Al2O3陶瓷片样品在无水乙醇溶液中超声清洗吹干,得到清洁的Al2O3陶瓷片;将Al2O3陶瓷片均等份依次划分成若干个微凹坑阵列区域单元,通过激光扫描在每个凹坑阵列区域单元中加工出呈阵列分布的微凹坑,将激光处理完后的Al2O3陶瓷片超声清洗,将清洁的Al2O3陶瓷片样品进行高速摄像机拍摄。本发明制备得到梯度亲切削液Al2O3陶瓷刀具对提高刀具材料的切削性能,增强刀具散热性,减小摩擦,延长刀具的使用寿命以及保持表面化学性质稳定。

    一种特殊Y分支型弯曲结构的1x16光分路器

    公开(公告)号:CN109597163B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811344914.4

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种特殊Y分支型弯曲结构的1x16光分路器,所述1x16光分路器的整体长度Z=35000μm,每两个相邻输出波导的间距Xθ=127μm,输入波导和输出波导的截面均为6μm×6μm的矩形。传统1x16光分路器存在输入端口和输出端口之间的距离长的问题,导致光分路器整体长度长,难以达到目前光电子器件高度集成化的要求。本发明则解决了传统1x16光分路器存在的该问题,本发明1x16光分路器体积小、损耗低,符合光电子器件高度集成化的要求。

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