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公开(公告)号:CN110449734B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910785929.2
申请日:2019-08-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B23K26/12 , B23K26/046 , B23K26/082 , B23K26/0622 , B23K26/70 , B08B3/08 , B08B3/12
摘要: 本发明属于激光应用及电子印刷技术领域,提供了一种气体保护下激光诱导反向转移制备导电图案的方法。激光穿过透明的基片照射在靶材上,由于激光和靶材之间的相互作用,从靶材表面溅射形成等离子体羽辉,等离子体向透明基片转移发生沉积。采用不同保护气对其进行保护,有效的隔绝了空气环境,保证靶材材料在转移过程中不会发生成分变化,使得玻璃上的导电层具有和靶材高度一致的成分,运用激光诱导反向转移方法在玻璃基片上沉积导电图案。将保护气吹向激光刻蚀区。本发明采用的方法低成本、无需掩膜工艺简单,可以在大气压环境下实现快速、高精细、高质量导电图案。可用于导电薄膜制备和精密电路的制备。
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公开(公告)号:CN110331402A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910605360.7
申请日:2019-07-05
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明提供了一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法,属于功能材料技术领域。首先利用激光器后向转移技术,激光束穿过透明接受基底材料,将金属材料转移到玻璃接受基底上,以快速,绿色和高效的方式实现玻璃表面的粗化处理;进一步结合低表面能修饰和激光直写技术,直接在所制备的超疏水表面上构建极端润湿性图案。本发明快速沉积金属材料到玻璃基底上,过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,也避免使用了昂贵的玻璃加工设备和危险化学药品;激光直写图案,避免掩膜制备流程,提高了图案化制备效率,过程简单快速,适合大面积制备,有利于广泛推广极端润湿性图案在雾气收集,定向水运输,微流控芯片和细胞筛选等应用。
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公开(公告)号:CN111250869B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010069059.1
申请日:2020-01-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B23K26/352 , B23K26/362 , B23K26/60 , B23K26/70
摘要: 一种制备具有超亲水/超疏水图案的铝片的方法及应用,通过激光扫描铝片表面,结合氟硅烷溶液对表面进行改性,得到高稳定性的超疏水铝片表面。再对超疏水铝片表面进行超亲水图案处理,在铝片表面扫描出各种阵列的楔角超亲水图案,得到超亲水/超疏水复合超亲润铝片表面。将制备后的铝片水平固定在容器上部,组装成简易雾气收集装置,配合雾气机,进行雾气收集。很多水滴同时在楔角内依靠拉普拉斯力自发运动至图案内部的楔角阵列边缘附近汇合,当液滴重力大于粘附力时,便掉落至容器内。此雾气收集装置上部铝片水平放置在容器上,使铝片或楔角图案的每个区域均处在相同的浓度的雾气中,且楔角以阵列式分布,可提高铝板的利用率和提高雾气收集效率。
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公开(公告)号:CN109107226B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810994544.2
申请日:2018-08-27
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01D17/022 , B01D39/12 , C02F1/40
摘要: 本发明提供了一种润湿性可控的油水分离金属网制备方法,属于功能材料技术领域。首先利用光纤脉冲激光器制备微孔阵列金属网,并通过低表面能修饰获得超疏水/超亲水网,对重油/水进行分离;然后用大气压下等离子体射流对金属网表面改性,超疏水/超亲油金属网表面的疏水基团被快速分解,呈现超亲水/水下超疏油,此时可对轻油/水进行分离;进一步以上金属网加热处理,又使材料内部的疏水基团转移到材料表层,润湿性又恢复为超疏水/水下超疏油,又可对重油/水进行分离。本发明调控金属网表面润湿性的过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,并且对重油/水和轻油/水混合物的分离效率均可以达到99%。
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公开(公告)号:CN110408983A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910786510.9
申请日:2019-08-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C25F3/06 , C09D183/08
摘要: 一种具有机械和化学稳定性的超疏水航空钢表面制备方法,打磨后的航空钢试样作为阳极,铜电极作为阴极,质量分数为25%NaNO3溶液作为电解液,两电极之间的距离为0.5mm,电化学刻蚀过程中电极间充满流速为120L/h的电解液,刻蚀后经过氟硅烷降低表面能可以获得接触角约为165°,滚动角约为5°的超疏水航空钢表面。超疏水航空钢表面具有一定的耐摩擦、抗腐蚀和能够抵抗环境温度变化等特点,比如超疏水航空钢表面负重50g砝码在2000号砂纸上匀速滑动8m后仍为疏水状态,经过加热冷却循环10次后仍为超疏水状态,在电解液中会产生一层气膜,使电化学回路中电阻大幅增加,腐蚀电位提高,表现出较好的耐化学腐蚀特性。
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公开(公告)号:CN109107226A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810994544.2
申请日:2018-08-27
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01D17/022 , B01D39/12 , C02F1/40
CPC分类号: B01D17/0202 , B01D39/12 , B01D2239/0428 , B01D2239/10 , C02F1/40
摘要: 本发明提供了一种润湿性可控的油水分离金属网制备方法,属于功能材料技术领域。首先利用光纤脉冲激光器制备微孔阵列金属网,并通过低表面能修饰获得超疏水/超亲水网,对重油/水进行分离;然后用大气压下等离子体射流对金属网表面改性,超疏水/超亲油金属网表面的疏水基团被快速分解,呈现超亲水/水下超疏油,此时可对轻油/水进行分离;进一步以上金属网加热处理,又使材料内部的疏水基团转移到材料表层,润湿性又恢复为超疏水/水下超疏油,又可对重油/水进行分离。本发明调控金属网表面润湿性的过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,并且对重油/水和轻油/水混合物的分离效率均可以达到99%。
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公开(公告)号:CN110331402B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910605360.7
申请日:2019-07-05
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明提供了一种激光诱导后向转移制备极端润湿性图案方法,属于功能材料技术领域。首先利用激光器后向转移技术,激光束穿过透明接受基底材料,将金属材料转移到玻璃接受基底上,以快速,绿色和高效的方式实现玻璃表面的粗化处理;进一步结合低表面能修饰和激光直写技术,直接在所制备的超疏水表面上构建极端润湿性图案。本发明快速沉积金属材料到玻璃基底上,过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,也避免使用了昂贵的玻璃加工设备和危险化学药品;激光直写图案,避免掩膜制备流程,提高了图案化制备效率,过程简单快速,适合大面积制备,有利于广泛推广极端润湿性图案在雾气收集,定向水运输,微流控芯片和细胞筛选等应用。
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公开(公告)号:CN111250869A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010069059.1
申请日:2020-01-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B23K26/352 , B23K26/362 , B23K26/60 , B23K26/70
摘要: 一种制备具有超亲水/超疏水图案的铝片的方法及应用,通过激光扫描铝片表面,结合氟硅烷溶液对表面进行改性,得到高稳定性的超疏水铝片表面。再对超疏水铝片表面进行超亲水图案处理,在铝片表面扫描出各种阵列的楔角超亲水图案,得到超亲水/超疏水复合超亲润铝片表面。将制备后的铝片水平固定在容器上部,组装成简易雾气收集装置,配合雾气机,进行雾气收集。很多水滴同时在楔角内依靠拉普拉斯力自发运动至图案内部的楔角阵列边缘附近汇合,当液滴重力大于粘附力时,便掉落至容器内。此雾气收集装置上部铝片水平放置在容器上,使铝片或楔角图案的每个区域均处在相同的浓度的雾气中,且楔角以阵列式分布,可提高铝板的利用率和提高雾气收集效率。
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公开(公告)号:CN110449734A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910785929.2
申请日:2019-08-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B23K26/12 , B23K26/046 , B23K26/082 , B23K26/0622 , B23K26/70 , B08B3/08 , B08B3/12
摘要: 本发明属于激光应用及电子印刷技术领域,提供了一种气体保护下激光诱导反向转移制备导电图案的方法。激光穿过透明的基片照射在靶材上,由于激光和靶材之间的相互作用,从靶材表面溅射形成等离子体羽辉,等离子体向透明基片转移发生沉积。采用不同保护气对其进行保护,有效的隔绝了空气环境,保证靶材材料在转移过程中不会发生成分变化,使得玻璃上的导电层具有和靶材高度一致的成分,运用激光诱导反向转移方法在玻璃基片上沉积导电图案。将保护气吹向激光刻蚀区。本发明采用的方法低成本、无需掩膜工艺简单,可以在大气压环境下实现快速、高精细、高质量导电图案。可用于导电薄膜制备和精密电路的制备。
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公开(公告)号:CN110405665A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910780320.6
申请日:2019-08-22
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明属于切削加工测量领域,提供了一种手持式粗糙度仪夹具,该夹具主要由固定块、升降架和水平架三部分组成,水平架和升降架通过螺栓固定连接,升降架可以沿着固定块的一端上下移动,而固定块的另一端与工件端面上预先加工的小孔过盈配合连接在一起。该夹具可以测量不同外径尺寸棒材外圆的表面粗糙度,具有结构简单、易加工、成本低和适用范围广的优点。在使用过程中,该夹具可以保证手持式粗糙度仪平稳、正确、可靠地放置在工件被测表面上,传感器的滑行轨迹也始终垂直于工件被测表面的加工纹理方向,并且不需要将工件拆卸,可以实现在线测量,检测完后只需要把夹具整个取出,不用重新对刀就可以对工件进行后续加工,提高了加工和测量效率。
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