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公开(公告)号:CN115401348A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211079889.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光加工过程中多时间尺度连续观测的系统及方法,包括飞秒激光光源、激光加工系统、脉冲整形系统、多时间尺度连续观测系统,多时间尺度连续观测系统包括飞秒超快连续成像系统、皮秒‑纳秒超快泵浦探测系统、纳秒‑毫秒ICCD连续成像系统、微秒‑秒高速摄像系统。相较于其他超快成像系统,本发明可实现飞秒激光加工过程中跨多个时间尺度的超快连续观测能力,其观测时间范围可达百飞秒至秒之间的13个数量级,可覆盖整个物理化学反应过程,对于深入理解和揭示飞秒激光加工中一系列非平衡、非线性的超快现象具有重要的辅助作用。
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公开(公告)号:CN114699524A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210288754.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴)
IPC: A61K41/00 , A61K9/50 , A61K47/34 , A61K31/704 , A61L27/32 , A61L27/34 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61P31/04 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开的一种跨尺度多功能智能疗修性系统及其制备方法,属于激光应用技术领域。制备方法如下:(1)利用飞秒激光直写在生物医用材料表面加工出多种构型的三维多级微/纳复合结构;(2)采用静电吸附法将黑磷纳米片修饰在三维多级微/纳复合结构上以构建跨尺度异质结构;(3)将化疗药物阿霉素通过真空物理吸附法加载于跨尺度异质结构上;(4)在负载药物的跨尺度异质结构上进一步包裹聚多巴胺涂层,即得到跨尺度多功能智能疗修性系统。本发明的跨尺度多功能智能疗修性系统具有优异的光热转换和药物智能释放特性,不仅能够加速骨再生,并且具有肿瘤协同光热‑化疗和抗菌功能。本发明适用于各种尺寸、形状、种类的生物医用材料。
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公开(公告)号:CN116372376A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310611495.0
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所
IPC: B23K26/346 , B23K26/36 , B23K26/70 , G01C19/66
Abstract: 本发明属于微纳加工应用技术领域,具体涉及一种飞秒激光与离子束刻蚀联合修调半球谐振子的方法及装置;使用时空整形的飞秒激光和离子束刻蚀来实现从原子级至毫克级的质量去除,大幅提高调平的质量与精度,同时采用FPGA激励与检测电路来实现频率特性的快速分析,大幅提高调平效率,最终实现在线跨尺度调平。本发明可以大幅提高谐振子的调平效率,实现陀螺的跨尺度、超高精度、低应力调平,明显改善谐振子调平质量进而实现高质量、高效率加工。
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公开(公告)号:CN116367679A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310418667.2
申请日:2023-04-14
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于LIPSS钙钛矿单晶薄膜及其制备方法和应用,涉及钙钛矿光电探测器技术领域。其制备方法包括以下步骤:在预处理基材表面利用垂直偏振的飞秒激光双脉冲诱导加工出表面周期性结构;滴加钙钛矿前驱体溶液,盖上PDMS衬底并轻压,加热;利用垂直偏振的飞秒激光双脉冲诱导加工出表面周期性结构,制得基于LIPSS钙钛矿单晶薄膜。采用本发明的钙钛矿单晶薄膜制备的光电器件不仅拥有更加优异的光电性能,而且工艺简单,成本低,本发明解决了现有钙钛矿薄膜光吸收效果差、量子效率和响应度低的问题。
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公开(公告)号:CN115541560A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211158137.0
申请日:2022-09-22
Applicant: 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) , 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种基于高光谱成像的激光时频变换观测系统及方法,该系统包括光学平台以及设置在光学平台上的飞秒激光器、脉冲信号发生器、反射镜、分束镜、激光光学斩波器、白光晶体、缩束和扩束子系统、光束匀化和光斑匀化装置、聚焦透镜、光阑、光功率计、光学滤光片、光学延时平移台、脉冲整形子系统、样品装载子系统、高光谱相机拍摄子系统以及计算机控制子系统。本发明采用高光谱相机替代传统的CCD相机对待测样品表面瞬时演化状态进行光学成像和光谱成像,弥补传统光学泵浦探测技术中由于光学衍射极限影响所导致的有限观测能力,对飞秒激光激发待测样品表面进行实时光学成像和二维光谱成像。
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