一种激光处理制备防污减阻材料的方法及装置

    公开(公告)号:CN110340536A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910655797.1

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本发明属于激光加工技术领域,公开了一种激光处理制备防污减阻材料的方法及装置,装置主要包括皮秒激光发射组件、飞秒激光发射组件及扫描聚焦组件,飞秒激光发射组件用于发射飞秒激光,使待处理材料表面形成具有超疏水性能的微纳混合结构;皮秒激光发射组件用于发射皮秒激光,使该待处理材料表面形成超亲水区域。本发明通过对装置中各组件的结构及其设置方式,及相应处理方法等进行改进,利用皮秒激光与飞秒激光的综合作用形成超亲水-超疏水(或亲水-超疏水、疏水-超疏水)材料表面形貌,实现复合浸润性,能够减小待处理材料在水中的阻力,同时起到防污作用,能够有效解决传统电化学腐蚀方法无法实现复合浸润性的微纳结构及环境污染大等问题。

    一种玻璃密封焊接方法

    公开(公告)号:CN110039177A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910284816.4

    申请日:2019-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种玻璃密封焊接方法,包括:将第一片样品和第二片样品叠放;调整超快激光器的激光焦点至第一片样品和第二片样品之间形成的间隙面上;基于所需封装区域,改变激光焦点在间隙面上的位置,采用超快激光快速振荡扫描法,形成每个位置对应的局部焊点,其中,多个局部焊点包围所述所需封装区域;在所需封装区域内,进行超快激光线焊,完成大间隙玻璃密封焊接。本发明所提供的方法可直接对接触间隙较大的两块样品实施密封焊接,无需光学接触及任何夹具,且具有较高的剪切力和良好的密封性,可为激光焊接技术在玻璃封装上的应用提供切实可行的方法,实现工程化应用。

    一种电磁屏蔽玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN109819638A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811599364.0

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明属于电磁屏蔽玻璃制备技术领域,并具体公开了一种电磁屏蔽玻璃及其制备方法,其采用如下步骤制备电磁屏蔽玻璃:S1利用激光微增材制造技术在玻璃表面制作出导电屏蔽图案或导电屏蔽薄膜;S2利用激光焊接技术将上述带有导电屏蔽图案或导电屏蔽薄膜的玻璃,与另外有或无导电屏蔽图案或导电屏蔽薄膜的玻璃焊接在一起,以此得到所需的电磁屏蔽玻璃。本发明具有步骤简单、节约原材料、透光率高、屏蔽效能高等优点,适用于制备电磁屏蔽环境中所需的电磁屏蔽玻璃。

    电磁屏蔽玻璃激光焊接结构及制作工艺

    公开(公告)号:CN109574479A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811562698.0

    申请日:2018-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽玻璃激光焊接结构及制作工艺,包括玻璃片和夹持在玻璃片之间的细金属网,所述玻璃片与金属丝网采用激光异种材料焊接工艺焊接在一起。与现有技术相比,本发明的积极效果是:结构上不使用粘结胶片作为玻璃、金属丝网间的粘接物,从根本上杜绝了通过粘结胶片带来的气泡、夹杂、缩边、溢胶、脱胶起层、黄变等质量问题;减少了粘结胶片的加工过程和产品工艺流程;合片过程由四次合片简化为二次合片;复合过程由激光焊接替代,工艺难度降低;避免了由于复合时工艺控制不当时,产生的破裂、气泡、爆边、针孔、夹杂、缩边、溢胶等缺陷,提高了成品率;取消了釜内复合过程,产品生产过程可流水作业,生产流畅性增加。

    一种大型复杂曲面动态聚焦激光加工方法及系统

    公开(公告)号:CN108555464A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810698636.6

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明属于激光加工技术领域,并具体公开了一种大型复杂曲面动态聚焦激光加工方法及系统,该方法首先采用分片-分块-分层的方式依次分解复杂曲面片,进而以分层-分块-分片的成形次序实现大型复杂曲面动态聚焦激光加工;所述系统包括多轴联动机床和激光扫描装置,多轴联动机床用于对待激光加工的大型复杂曲面进行定位,并带动大型复杂曲面运动到激光扫描装置的扫描范围内或带动激光扫描装置运动使大型复杂曲面在激光扫描装置的扫描范围内,激光扫描装置用于发射激光束至大型复杂曲面以对大型复杂曲面进行激光快速三维扫描加工。本发明具有加工效率高、加工精度高、质量好等优点,适用于各种曲率的大型复杂曲面的激光三维动态扫描加工。

    一种带有气液并联管式的砂轮双激光修整装置及方法

    公开(公告)号:CN108081137A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711290560.5

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种带有气液并联管式的砂轮双激光修整装置,包括气液控制设备,气液控制操作平台,皮秒激光烧蚀头,导气软管,磨床,聚焦透镜,飞秒激光烧蚀头,飞秒激光器,激光器控制操作平台,控制设备,皮秒激光器,细导水管,超硬磨料砂轮,气柱流,液柱流,激光束和三维移动平台,本发明提出了辅助气液并联管式的砂轮双激光修整装置,避免等离子体粒子与相爆炸效应导致其金刚石磨粒容屑空间减少且突出结合剂高度不够,可抑制金刚石磨粒时周边热积累产生的微裂纹和石墨变质层等缺陷。本发明能避免库伦爆炸发生,降低砂轮表面光栅与微锥结构,提高激光能量的利用效率,提高砂轮修整效率与修整的表面质量。

    一种激光焦点动态加工方法及装置

    公开(公告)号:CN107442930A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710568597.3

    申请日:2017-07-13

    CPC classification number: B23K26/064 B23K26/0853 B23K26/36

    Abstract: 本发明公开了一种激光焦点动态加工方法及装置,属于激光加工应用技术领域,本发明方法其基本原理是在激光钻孔、切割、焊接、刻蚀和热裂分离加工过程中,激光焦点不再是固定某一位置静止不动,而是以一定的速度沿待加工工件厚度光轴方向向下或向上移动,或以一定的频率线性或摆动或螺旋式上下移动。本发明还提供了实现如上方法激光焦点动态加工方法及装置。本发明方法和装置克服了传统加工方式中激光光轴能量密度分布不均匀造成的系列加工问题。

    一种多光源、多功能、多轴激光加工头及装备

    公开(公告)号:CN106563880A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610922220.9

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种激光加工头及其包括该加工头的多光源、多功能、多轴激光加工装备。所述激光加工头包括壳体、光路系统、定位锥盘状连接机构、激光测距仪、电机驱动机构和吸尘保护罩,具有多种加工模式、可灵活选择激光器、容易更换特点。所述多光源、多功能、多轴激光加工装备包括装备控制操作系统平台、多轴联动数控机床和前述激光加工头,激光加工头通过刀柄式定位锥装置固定于高精度多轴联动机床上,进行大幅面、跨尺度的激光精细加工只需通过激光光源、激光光路和激光加工头的切换,即可实现至少三种以上大型复杂构件精细表面加工应用,特别适用于航空航天领域。本发明具有制造成本低,应用范围广,便于批量生产等优点。

    一种玻璃芯片封装方法
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106449439A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610853817.2

    申请日:2016-09-27

    CPC classification number: H01L21/56

    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。

    一种多焦点激光分离夹层玻璃方法及装置

    公开(公告)号:CN106271111A

    公开(公告)日:2017-01-04

    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。

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