用于多层钙钛矿薄膜电池激光划线与清边加工设备及方法

    公开(公告)号:CN118595617A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410714728.4

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本申请涉及激光加工技术领域,提供一种用于多层钙钛矿薄膜电池激光划线与清边加工设备及方法,该用于多层钙钛矿薄膜电池激光划线与清边加工设备包括机架、激光输出模组、激光切割模组及视觉检测模组;激光输出模组包括激光发生器以及光束切换组件;激光切割模组包括能够活动调节的第一切割组件以及第二切割组件;光束切换组件能够将激光发生器产生的激光束分成两束不同的激光束并分别输入至第一切割组件及第二切割组件;视觉检测模组包括设于载台上并用于获取电池模组的图像。通过第一切割组件和第二切割组件能够分别对电池模组进行划线与清边,实现于一台设备上即可同时实现对电池模组进行激光划线及激光清边,有效提高加工效率。

    一种激光抛光装置及抛光方法

    公开(公告)号:CN114178702A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111448523.9

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明涉及激光加工领域,具体涉及一种激光抛光装置及抛光方法;所述激光抛光装置包括激光器单元、水槽以及回转工作台,所述激光器单元包括激光器和三维振镜,所述激光器发射激光,激光经三维振镜调整光斑位置后输出;所述水槽内含水介质并用于容纳待抛光产品;所述回转工作台设置在水槽内用于固定待抛光产品,所述回转工作台能够带动待抛光产品进行三维移动,本发明通过利用在水下辅助的激光抛光方式,通过水介质使得待抛光产品抛光加工处的热影响区大大减小或消除;通过设置三维振镜和回转工作台相互联动配合,实现对激光焦距光斑和待抛光产品表面加工部位与水介质表面之间的水层厚度的控制,从而实现曲面陶瓷在水下激光抛光。

    一种磁场激光抛光装置及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113118635A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110432668.3

    申请日:2021-04-21

    摘要: 本发明公开了一种磁场激光抛光装置及方法,包括机架、加工台组件和两个磁场组件。所述加工台组件,设置在所述机架中,用于放置待抛光工件。所述两个磁场组件设置在所述加工台组件上。所述磁场组件包括磁体容器和若干块磁铁,所述磁铁容置于所述磁体容器中。其中,两个所述磁场组件相对且间隔设置,两个所述磁场组件之间形成工件放置区,两个所述磁场组件的磁铁之间形成磁场;所述磁体容器至少可容置两块磁铁。本发明的磁场激光抛光装置可以方便实现磁场强度调控的同时,结构简单,磁场稳定,成本低,便于更换磁铁,利于得到稳定的抛光材料。

    一种光学常数测量方法与光学常数测量设备

    公开(公告)号:CN111912785A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010713019.6

    申请日:2020-07-22

    摘要: 本申请适用于光学分析技术领域,提供了一种光学常数测量方法与光学常数测量设备,光学常数测量方法包括以下步骤:获得包括S偏振态的探测光;将探测光按照第一预设入射角照射设置于基底上的待检测的薄膜,探测光照射基底后,获取探测光的偏振方向与入射面的夹角大于或者等于偏振角的分量作为第一反射光谱数据;根据第一反射光谱数据选择色散模型,根据色散模型组合拟合第一反射光谱数据。采用偏振方向与入射面的垂直分量作为第一反射光谱数据,能够放大探测到的第一反射光谱数据的峰谷幅度,具有更高的解析精度;兼具传统的光度法的简单有效的优点和传统的椭偏法的适用范围广的优点;对于偏振光学元件等薄膜元件更具有参考价值。

    一种激光抛光方法及激光抛光装置

    公开(公告)号:CN111590207A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010543634.7

    申请日:2020-06-15

    摘要: 本发明具体涉及一种激光抛光方法及激光抛光装置,包括以下步骤S1、设置密封舱,将金属件放置在密封舱内;S2、将密封舱内的空气抽出;S3、检测密封舱内氧气浓度是否低于阈值,若低于阈值,则进行下一步,若高于阈值,则返回步骤S2;S4、控制激光器对金属件的表面进行抛光。抛光时,需要先将密封舱内的空气抽出,之后再进行抛光。这样激光抛光是在真空状态下进行的,抛光过程中没有空气进入,金属件表面不会被氧化,不会产生微小的裂纹,提高了抛光质量。而且,相比现有抛光方法的缺陷来说(向密封舱内通入过长时间的保护气体导致浪费),本抛光方法中抽气时间过长会使密封舱内氧气浓度更低,不仅提高了抛光质量,而且还不会造成浪费,降低成本。

    一种热液循环清洗装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110026379A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910205394.7

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: B08B3/08 B08B3/10 B08B3/14

    摘要: 本发明涉及清洗机构技术领域,公开了一种热液循环清洗装置,用于腔体内部的清洗,包括:补液机构、排液机构、加热机构、循环液泵、过滤机构以及控制单元,所述过滤机构与补液机构连接,所述加热机构与过滤机构连接,所述循环液泵连接设置于加热机构与待洗腔体之间,所述排液机构与待洗腔体连接,所述控制单元与加热机构、循环液泵连接。本发明通过控制单元与加热机构、循环液泵连接,实现了对腔体内部的自动循环热液清洗,同时通过过滤机构的设置,避免了杂质的进入,达到了更好的循环清洗效果。

    一种金属平面的激光抛光装置以及方法

    公开(公告)号:CN109894738A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910309975.5

    申请日:2019-04-17

    IPC分类号: B23K26/00 B23K26/06

    摘要: 本发明涉及激光加工领域,具体涉及一种金属平面的激光抛光装置以及方法,激光抛光装置包括用于产生脉冲激光的脉冲激光器、用于产生连续激光的连续激光器、用于混合脉冲激光和连续激光的合束镜以及用于带动金属移动的XY运动平台;脉冲激光器发射脉冲激光到合束镜,连续激光器发射连续激光到合束镜,合束镜混合脉冲激光和连续激光后形成混合激光,然后传输到由XY运动平台带动的金属平面进行抛光。合束镜混合脉冲激光器发送的脉冲激光和连续激光器发送的连续激光,再传输到运动的金属表面的平面上,脉冲激光可为金属平面抛光,连续激光可为金属表面的平面预热,简化了金属平面的抛光工序以及缩短了金属平面的抛光时间,大大提高效率。

    一种金属曲面的激光抛光装置以及方法

    公开(公告)号:CN109894737A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910309974.0

    申请日:2019-04-17

    摘要: 本发明涉及激光加工领域,具体涉及一种金属曲面的激光抛光装置以及方法,激光抛光装置包括用于产生脉冲激光的脉冲激光器、用于产生连续激光的连续激光器、用于混合脉冲激光和连续激光的合束镜以及用于带动金属转动的转动机构;脉冲激光器发射脉冲激光到合束镜,连续激光器发射连续激光到合束镜,合束镜混合脉冲激光和连续激光后形成混合激光,然后传输到由转动机构带动的金属曲面进行抛光。合束镜混合脉冲激光器发送的脉冲激光和连续激光器发送的连续激光,再传输到运动的金属表面的曲面上,脉冲激光可为金属曲面抛光,连续激光可为金属曲面预热,简化了金属曲面的抛光工序以及缩短了金属曲面的抛光时间,大大提高效率。

    一种钢辊清洗装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110027318A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910205387.7

    申请日:2019-03-18

    IPC分类号: B41F35/00 D06B23/30

    摘要: 本发明涉及清洗机构技术领域,具体涉及一种钢辊清洗装置。所述钢辊清洗装置包括:机架,与机架转动连接用于装夹钢辊的升降机构,用于驱动升降机构呈竖直状态的驱动机构,用于对呈竖直状态的升降机构上的钢辊进行清洗的循环水洗系统,以及设于钢辊下部用于对清洗后的钢辊进行干燥的烘干机构。在对钢辊进行清洗时,所述驱动机构驱动升降机构和钢辊一起沿机架向上转动至竖直状态,所述循环水洗系统对呈竖直状态的钢辊进行循环清洗,清洗完成后,可调温度的烘干机构对清洗后的钢辊进行干燥,可以彻底清除钢辊内的水垢和锈渣,且清洗后内部无残留,可以维持稳定的生产工艺需要,提高钢辊使用寿命。

    一种光学常数测量方法与光学常数测量设备

    公开(公告)号:CN111912785B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202010713019.6

    申请日:2020-07-22

    摘要: 本申请适用于光学分析技术领域,提供了一种光学常数测量方法与光学常数测量设备,光学常数测量方法包括以下步骤:获得包括S偏振态的探测光;将探测光按照第一预设入射角照射设置于基底上的待检测的薄膜,探测光照射基底后,获取探测光的偏振方向与入射面的夹角大于或者等于偏振角的分量作为第一反射光谱数据;根据第一反射光谱数据选择色散模型,根据色散模型组合拟合第一反射光谱数据。采用偏振方向与入射面的垂直分量作为第一反射光谱数据,能够放大探测到的第一反射光谱数据的峰谷幅度,具有更高的解析精度;兼具传统的光度法的简单有效的优点和传统的椭偏法的适用范围广的优点;对于偏振光学元件等薄膜元件更具有参考价值。