-
公开(公告)号:CN117047283A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310300002.1
申请日:2023-03-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种角度敏感的周期性金纳米凸起的飞秒激光可控制造方法属于微纳加工技术领域。本发明采用飞秒激光直写的方式制备大面积可控周期性的超表面,一方面可实现多层膜构型超表面的选区、大面积、灵活、高效、图案化、高精度制备;另一方面,基于飞秒激光超快特性使超表面纳米结构能够被连续调控,根据照明光的不同角度可激发横向‑垂直共振模式,形成具有角度各向异性的结构色。上述制备方法可实现角度敏感的可控大面积周期性等离激元超表面,具有广泛的应用价值。
-
公开(公告)号:CN109808035B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910052143.X
申请日:2019-01-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: C08L67/04 , B28B1/00 , B33Y10/00 , C04B35/447 , C04B35/622
Abstract: 一种基于3D打印的羟基磷灰石/二氧化硅复合多孔生物陶瓷支架制作方法,属于3D打印技术、生物陶瓷及其医疗应用领域。DLP(数字光固化)3D打印技术成型速度快、打印精度高,本发明基于DLP 3D打印技术,利用三维个性化定制软件制作高孔隙率的支架;按照需求配制浆料并进行球磨,之后利用浆料制作羟基磷灰石/二氧化硅复合多孔生物陶瓷支架。
-
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
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/0622 , B23K26/352
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。
-
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
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/00 , B23K26/362 , B82Y40/00
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。
-
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
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23P15/00 , B23K26/354
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。
-
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
Applicant: 北京工业大学
IPC: A41D13/11 , A41D27/28 , A62B23/02 , B29C64/118 , B33Y10/00
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。
-
公开(公告)号:CN112643193A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011463128.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/0622 , B23K26/70 , H01M4/42 , H01M4/06 , H01M12/06
Abstract: 一种锌空气电池复合微结构锌的制备方法属于表面加工技术领域。本发明涉及一种锌空气电池用特殊微结构锌的制备方法,以飞秒激光直写为加工技术,在乙醇隔绝空气的保护之下,制备一种复合微结构的锌,用于锌空气电池负极材料。本发明的微结构锌片,具有丰富的表面微观形貌,在锌空气电池的工作中提高了锌空气电池的放电性能。
-
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
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K26/00 , B23K26/362 , B82Y40/00
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。
-
公开(公告)号:CN110483704A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910648145.5
申请日:2019-07-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C08F289/00 , C08F222/38 , C08F2/48 , A61L27/22 , A61L27/56 , A61L27/52
Abstract: 一种甲基丙烯酸明胶水凝胶的双光子聚合微纳加工方法属于生物材料加工及应用领域。所述方法包括:选取具有大双光子吸收截面的水溶性光引发剂;选取能够提高材料力学性能的水溶性交联剂;确定生物兼容性和力学性能优良的光敏性溶液配比;配置可用于双光子聚合加工的甲基丙烯酸明胶(GelMA)水凝胶光敏性溶液;使用配置的甲基丙烯酸明胶(GelMA)水凝胶光敏性溶液进行双光子聚合加工确定所用配比的实验材料的加工特性。
-
公开(公告)号:CN109049713A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810703957.0
申请日:2018-07-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: B29C64/386 , B29C64/379 , B33Y50/00 , B33Y40/00 , B33Y80/00 , B29L31/50
CPC classification number: B29C64/386 , B29C64/379 , B29L2031/507 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种定制化足弓减压鞋垫的3D打印制作方法,从使用者足部底面和脚掌内侧两个面对使用者足部进行扫描,获得使用者足部底部的数字尺寸模型。对数字尺寸模型进行处理,建立使用者足部底部的三维足弓模型。根据三维足弓模型型,利用3D建模软件建立足底支撑鞋垫三维数字模型。对带有足底支撑的鞋垫模型进行切片,并将切片结果输入3D打印机,进行3D打印,得到3D打印鞋垫,最后交给鞋垫使用者。根据使用者不同,可以定制化的进行调整,足弓支撑部分可以与使用者足弓紧密贴合,更好的保护、支撑使用者足弓部分,减小脚掌压力,实行个性化私人订制足弓支撑减压鞋垫。
-
-
-
-
-
-
-
-
-