一种对金属板涂层进行纳秒脉冲激光剥离的方法和系统

    公开(公告)号:CN109175709A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810962414.0

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种对金属板涂层进行纳秒脉冲激光剥离的方法和系统,上述方法具体为,将纳秒脉冲激光器发出的激光光束通过二维扫描振镜发射至待剥离的涂层表面,待剥离涂层通过纳秒脉冲激光烧蚀后产生爆炸性熔融反应,并在涂层表面产生的高速气流的带动下脱离金属板;上述系统包括依次设置的纳秒激光器、传能光纤、准直头和二维扫描振镜,所述纳秒激光器发出的激光光束依次经过传能光纤、准直头和二维扫描振镜发射至待剥离的金属板涂层表面。本发明所提供的剥离方法与现有剥离方法相比具有更加环保、过程可控、精度和效率更高且成本更低等优势,所提供的系统设计科学巧妙且结构合理,应用前景广阔。

    一种烟道油污清洗装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111408586B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010214192.1

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及激光技术的应用领域,公开了一种烟道油污清洗装置,包括:激光发射控制机构、清洗机构、连接机构和运动机构;所述激光发射控制机构与所述清洗机构、所述连接机构和所述运动机构电连接;所述清洗机构对应所述激光发射控制机构的光路方向设置,且其可伸缩且可转动地安装在所述连接机构的第一端,所述运动机构安装在所述连接机构的第二端。本发明提供的烟道油污清洗装置,通过设置激光发射控制机构、清洗机构、连接机构和运动机构,相对于传统的清洗方法而言,更加环保、自动化程度高、更高效、危害性更低。同时该烟道油污清洗装置可适应不同结构和尺寸的烟道,适用范围广阔,具有广泛的实用性,应用前景广阔。

    一种对金属板涂层进行纳秒脉冲激光剥离的方法和系统

    公开(公告)号:CN109175709B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201810962414.0

    申请日:2018-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种对金属板涂层进行纳秒脉冲激光剥离的方法和系统,上述方法具体为,将纳秒脉冲激光器发出的激光光束通过二维扫描振镜发射至待剥离的涂层表面,待剥离涂层通过纳秒脉冲激光烧蚀后产生爆炸性熔融反应,并在涂层表面产生的高速气流的带动下脱离金属板;上述系统包括依次设置的纳秒激光器、传能光纤、准直头和二维扫描振镜,所述纳秒激光器发出的激光光束依次经过传能光纤、准直头和二维扫描振镜发射至待剥离的金属板涂层表面。本发明所提供的剥离方法与现有剥离方法相比具有更加环保、过程可控、精度和效率更高且成本更低等优势,所提供的系统设计科学巧妙且结构合理,应用前景广阔。

    一种烟道油污清洗装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111408586A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010214192.1

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明涉及激光技术的应用领域,公开了一种烟道油污清洗装置,包括:激光发射控制机构、清洗机构、连接机构和运动机构;所述激光发射控制机构与所述清洗机构、所述连接机构和所述运动机构电连接;所述清洗机构对应所述激光发射控制机构的光路方向设置,且其可伸缩且可转动地安装在所述连接机构的第一端,所述运动机构安装在所述连接机构的第二端。本发明提供的烟道油污清洗装置,通过设置激光发射控制机构、清洗机构、连接机构和运动机构,相对于传统的清洗方法而言,更加环保、自动化程度高、更高效、危害性更低。同时该烟道油污清洗装置可适应不同结构和尺寸的烟道,适用范围广阔,具有广泛的实用性,应用前景广阔。

    用于光纤耦合的调节装置

    公开(公告)号:CN212965506U

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202021326349.1

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本实用新型涉及光纤耦合技术领域,尤其涉及一种用于光纤耦合的调节装置,包括四自由度串联运动机构、二自由度串联运动机构和光纤夹持器;所述四自由度串联运动机构包括彼此连接的X轴移动组件、Y轴移动组件、Z轴移动组件和Y轴旋转组件;所述二自由度串联运动机构连接于所述四自由度串联运动机构的末端,包括彼此连接的X轴旋转组件和Z轴旋转组件;所述光纤夹持器连接于所述二自由度串联运动机构的末端。本实用新型提供的用于光纤耦合的调节装置避免了在光纤耦合装调过程中的手动调节带来的误差,提高了光纤耦合的对准精度,有助于获得更高的光纤耦合效率。

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