基于类等离子体透镜效应调控晶硅表面波纹结构的方法

    公开(公告)号:CN108568594A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810239428.X

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 基于类等离子体透镜效应调控晶硅表面波纹结构的方法属于飞秒激光应用技术领域。该方法采用单个倍频后基频飞秒激光脉冲预先在镀有贵金属薄膜的基底硅上加工出金属纳米环结构,之后采用第二束单个传统基频高斯飞秒激光脉冲作用于纳米环结构上,在贵金属纳米结构的类等离子体效应作用下,实现基底晶硅表面圆环形同心波纹结构的加工。当采用线偏振飞秒激光脉冲时,所加工波纹结构呈半圆环分布,波纹对称轴垂直于激光偏振方向;当采用圆偏振飞秒激光脉冲时,所加工波纹结构呈中心对称的圆环分布形态。本发明提出了实现高效精确的表面周期性微纳结构形态的控制,在表面浸润性及图像存储等方面具有至关重要的应用价值。

    一种基于飞秒激光诱导无定形GemSbnTek薄膜制备晶态纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN108015410A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711250128.3

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 一种基于飞秒激光诱导无定形GemSbnTek薄膜制备晶态纳米结构的方法,属于飞秒激光应用技术领域。本发明通过在一定能量范围内对单个入射飞秒激光脉冲聚焦光斑大小进行控制,实现了GemSbnTek晶态纳米颗粒加工及大小的控制,当聚焦光斑较大时,可得到较大直径纳米颗粒,缩小聚焦光斑大小,可减小纳米颗粒的直径。综合激光频率及平移台移动速度的控制可进一步实现高一致性、均匀晶态纳米颗粒的大面积高效制备。对比现有纳米结构加工方法,本发明有效提高了纳米结构的加工精度及加工效率,实现了单纳米结构及复合纳米结构的可控制备,同时实现了超快相变材料GemSbnTek纳米结构晶体性质的变化,在信息存储及超材料、纳米天线及光控制等方面具有至关重要的应用价值。

    一种基于飞秒激光的镁电极表面加工方法

    公开(公告)号:CN119407482A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411553529.6

    申请日:2024-11-02

    Abstract: 一种基于飞秒激光的镁电极表面加工方法,属于电池材料加工技术领域。其技术方案包括以下步骤:(1)镁合金表面预处理,包括逐级打磨、抛光与清洗,以形成镜面作为加工面;(2)通过飞秒激光原位制备微纳结构层,调整加工参数与扫描策略,以形成周期性微结构;(3)清洗并烘干,置于真空或惰性气体中储存。本发明工艺简单,能够在晶态镁合金表面原位生成微纳尺寸周期性结构层,显著促进电解液在电极表面的铺展,增加固/液界面有效接触面积,促进电化学反应的进行。

    一种基于熔融沉积原位3D打印技术的口罩制作方法

    公开(公告)号:CN112773018A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011613257.6

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于熔融沉积原位3D打印技术的口罩制作方法,是一种基于熔融沉积成型原位3D打印技术制作的可更换滤芯口罩,包含口罩的主体通用部分,其通过注塑模具大批量制造。还包含脸部贴合定制部分,首先通过逆向工程提取佩戴者面部三维特征,根据注塑模具件尺寸和使用者面部特征建立个性化定制件三维模型,进行熔融沉积成型3D打印,最终成型出一体化口罩。本发明制作的可更换滤芯口罩,贴合使用者面部,佩戴起来更加舒适,而且密封性好,防护效果更佳,还可循环使用。本发明将模具制造和3D打印制造相结合,既能很好地满足实际使用需求,又能缩短加工周期,降低成本,适合批量化生产。

    一种基于飞秒激光诱导无定形GemSbnTek薄膜制备晶态纳米结构的方法

    公开(公告)号:CN108015410B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201711250128.3

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 一种基于飞秒激光诱导无定形GemSbnTek薄膜制备晶态纳米结构的方法,属于飞秒激光应用技术领域。本发明通过在一定能量范围内对单个入射飞秒激光脉冲聚焦光斑大小进行控制,实现了GemSbnTek晶态纳米颗粒加工及大小的控制,当聚焦光斑较大时,可得到较大直径纳米颗粒,缩小聚焦光斑大小,可减小纳米颗粒的直径。综合激光频率及平移台移动速度的控制可进一步实现高一致性、均匀晶态纳米颗粒的大面积高效制备。对比现有纳米结构加工方法,本发明有效提高了纳米结构的加工精度及加工效率,实现了单纳米结构及复合纳米结构的可控制备,同时实现了超快相变材料GemSbnTek纳米结构晶体性质的变化,在信息存储及超材料、纳米天线及光控制等方面具有至关重要的应用价值。

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