激光抛光实现激光氮化锆基非晶合金表面平坦化的方法

    公开(公告)号:CN113275740A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110565580.9

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光抛光实现激光氮化锆基非晶合金表面平坦化的方法,属于非晶合金表面改性技术领域。利用激光聚焦在材料表面产生的热量,通过在氮气氛围内对激光氮化锆基非晶合金表面进行激光抛光使表面发生重融,从而降低表面粗糙度。本发明有效解决了现存激光氮化锆基非晶合金表面质量差的问题。通过改变激光抛光参数,实现对激光氮化锆基非晶合金表面粗糙度的调控。本发明实施过程简单、效率高、实用性强,可应用于降低激光氮化锆基非晶合金表面粗糙度,增强其实际应用。

    激光辐照可视化非晶合金压痕周边亚表面剪切带的方法

    公开(公告)号:CN112858294A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110039627.8

    申请日:2021-01-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光辐照可视化非晶合金压痕周边亚表面剪切带的方法,属于激光表面检测技术领域。该方法为:在抛光的非晶合金表面进行纳米压痕;之后抛光去除压痕周边表面剪切带,超声清洗后在氩气氛围内进行激光辐照,设定激光频率、速度、功率密度和扫描路径,利用剪切带对激光能量有增强吸收的特性,使压痕周边亚表面剪切带在光学显微镜下清晰显现出来。本发明为非晶合金内部剪切带的可视化提供了一种方法,有助于探究载荷作用下非晶合金内部剪切带演变过程与塑性变形机制,为非晶合金塑性提升提供了技术支撑。本发明优点在于:样品制备与实验操作简单,可实现大面积非晶合金内部剪切带的可视化,且不依赖于昂贵探测设备,成本低。

    一种纳秒激光可视化高熵合金表面显微结构的方法

    公开(公告)号:CN115178880B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202210818294.3

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种纳秒激光可视化高熵合金表面显微结构的方法,属于高熵合金表面改性领域。该方法为:将抛光后的高熵合金样品使用无水乙醇进行超声清洗,利用纳秒激光器对高熵合金表面进行辐照,通过控制激光辐照参数,利用高熵合金表面显微结构的物理、化学特性的差异,在激光与高熵合金的交互过程中产生不同的表面微纳米结构,实现对高熵合金样品表面显微结构的可视化。本发明方法可以简单、有效的实现不同类型高熵合金的表面显微结构的可视化,在材料科学研究领域有着广阔的前景。

    非晶合金表面纳秒激光提拉成形的方法

    公开(公告)号:CN114160807B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111460672.7

    申请日:2021-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种非晶合金表面纳秒激光提拉成形的方法,属于激光精密加工技术领域。该方法为:将抛光成镜面的非晶合金进行超声清洗,之后在氩气氛围内进行激光辐照,设定激光频率、速度、功率密度和扫描路径,利用激光与非晶合金交互过程中的马兰戈尼效应,对非晶合金表面进行提拉成形。本发明为非晶合金表面图案化提出了一种新方法,有助于非晶合金在功能表面、微机电系统、生物医学和化学催化领域的应用。本发明优点在于:方法简单,既不需要去除表面材料,也不需要表面增材制造,且在不改变非晶合金原有非晶性能的基础上可直接高效率对非晶合金表面进行任意图案的提拉成形。

    一种纳秒激光可视化高熵合金表面显微结构的方法

    公开(公告)号:CN115178880A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210818294.3

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种纳秒激光可视化高熵合金表面显微结构的方法,属于高熵合金表面改性领域。该方法为:将抛光后的高熵合金样品使用无水乙醇进行超声清洗,利用纳秒激光器对高熵合金表面进行辐照,通过控制激光辐照参数,利用高熵合金表面显微结构的物理、化学特性的差异,在激光与高熵合金的交互过程中产生不同的表面微纳米结构,实现对高熵合金样品表面显微结构的可视化。本发明方法可以简单、有效的实现不同类型高熵合金的表面显微结构的可视化,在材料科学研究领域有着广阔的前景。

    机械刻划修复激光氮化非晶合金表面微孔洞的方法

    公开(公告)号:CN114985903A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210840768.4

    申请日:2022-07-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种机械刻划修复激光氮化非晶合金表面微孔洞的方法,属于非晶合金表面修复技术领域。利用配有维氏压头的划痕测试系统在一定法向载荷下对激光氮化表面进行机械刻划,刻划区域材料在压头移动过程中发生塑性变形,使得压头与材料作用区域的微孔洞发生挤压变形或材料填充,进而修复激光氮化表面微孔洞。本发明有效解决了现存激光氮化锆基非晶合金表面存在孔洞、凹槽等缺陷的问题。本发明实施过程简单、效率高、实用性强,同时可以提高刻划区域表面质量及致密度,增强疲劳强度及耐磨性。

    激光抛光实现激光氮化锆基非晶合金表面平坦化的方法

    公开(公告)号:CN113275740B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110565580.9

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种激光抛光实现激光氮化锆基非晶合金表面平坦化的方法,属于非晶合金表面改性技术领域。利用激光聚焦在材料表面产生的热量,通过在氮气氛围内对激光氮化锆基非晶合金表面进行激光抛光使表面发生重融,从而降低表面粗糙度。本发明有效解决了现存激光氮化锆基非晶合金表面质量差的问题。通过改变激光抛光参数,实现对激光氮化锆基非晶合金表面粗糙度的调控。本发明实施过程简单、效率高、实用性强,可应用于降低激光氮化锆基非晶合金表面粗糙度,增强其实际应用。

    纳秒激光辐照制备非晶合金微凹、凸结构的方法

    公开(公告)号:CN112692434A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110021455.1

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳秒激光辐照制备非晶合金微凹、凸结构的方法,属于非晶合金表面微纳米结构加工领域。步骤包括:对非晶合金材料表面进行研磨抛光处理,之后清洗表面并干燥;以氩气作为保护气体,对非晶合金表面进行纳秒激光点辐照,通过控制峰值激光功率强度和激光脉冲数目调控辐照点的反冲压力与马兰戈尼效应之间的耦合作用关系,进而在辐照点区域诱导形成微凹结构或者微凸结构。本发明基于纳秒激光辐照诱发的非晶合金熔体流动效应,通过简单地改变激光辐照参数便可在非晶合金表面制备规则的微凹或微凸结构,具有简便、灵活、快速、可控、低成本等诸多优点,在生物医学、微光学系统、微流控等领域具有广阔的应用前景。

    一种基于冰颗粒的射流加工装置

    公开(公告)号:CN109397103A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811462812.2

    申请日:2018-11-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于冰颗粒的射流加工装置,属于精密加工领域。加工平台固定连接在主体框架的内部,回收室套接在加工平台外部,冰颗粒生成室固定连接在主体框架的上部,水泵通过输水管与位于冰颗粒生成室内部的喷雾喷嘴固定连接,加工喷嘴与冰颗粒生成室底部联通、并通过固定支架与主体框架固定连接,液氮输入器与主体框架中部固定连接,油泵与输油管一端联通,液氮冷却管外管与液氮输入器联通,输油管另一端与液氮冷却管中的内管一端螺纹连接,液氮冷却管中的内管另一端与冰颗粒生成室联通。优点是结构新颖,加工方便,无购买磨料的费用,加工精度高,易于自动化控制,能够实现持续、低成本、无污染、高精度加工。

    一种纳秒激光辐照渗氮调控FeCoCrMnNi高熵合金表面硬度的方法

    公开(公告)号:CN115852299B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211402434.5

    申请日:2022-11-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳秒激光辐照渗氮调控FeCoCrMnNi高熵合金表面硬度的方法,属于高熵合金表面改性技术领域。所述方法为:对选取的FeCoCrMnNi高熵合金样品表面打磨抛光至镜面状态,并利用无水乙醇进行清洗,在氮气环境下将处理后的FeCoCrMnNi高熵合金样品表面进行纳秒激光辐照,将氮原子渗入FeCoCrMnNi高熵合金表面;通过控制激光辐照参数,对氮原子的渗入含量进行调节,调控渗氮层的深度和渗氮表面的含氮量,进而调控FeCoCrMnNi高熵合金表面硬度。本发明实现FeCoCrMnNi高熵合金表面硬度精确可控,获得适用于不同含氮量和不同硬度要求应用场景的高熵合金表面,增强了FeCoCrMnNi高熵合金实际应用;并且实施过程简单,加工时间短,加工位置精准,效率高,实用性强,在材料科学领域有着广阔的应用前景。

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