CN105112860A - 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置 - Google Patents

一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN105112860A
CN105112860A CN201510596857.9A CN201510596857A CN105112860A CN 105112860 A CN105112860 A CN 105112860A CN 201510596857 A CN201510596857 A CN 201510596857A CN 105112860 A CN105112860 A CN 105112860A
Authority
CN
China
Prior art keywords
elliptical reflector
laser
shockwave
workpiece
end focus
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510596857.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105112860B (zh
Inventor
黄志刚
印四华
李洪辉
杨青天
郭钟宁
杨洋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong University of Technology
Original Assignee
Guangdong University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong University of Technology filed Critical Guangdong University of Technology
Priority to CN201510596857.9A priority Critical patent/CN105112860B/zh
Publication of CN105112860A publication Critical patent/CN105112860A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105112860B publication Critical patent/CN105112860B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Lasers (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置,包括将椭圆反射镜及待加工工件放置于工作液内;入射激光经过光路***的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜的近端焦点处;激光在近端焦点处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡溃灭过程中产生的冲击波,以椭圆反射镜的近端焦点处为中心,球面向外传播;冲击波经过椭圆反射镜的反射,重新在椭圆反射镜的远端焦点处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒,将其植入工件表面。本发明使得激光诱导冲击波能量更为集中,提高激光诱导冲击波的利用效率,冲击波聚焦位置及其能量可调,更为有效地将工作液内的微细颗粒植入工件表面,提高靶材植入精度。

Description

一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置
技术领域
本发明涉及微纳超精密加工技术领域,尤其涉及一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置。
背景技术
微电路是指具有高密度等效电路元件和(或)部件,并可作为独立件的微电子器件。微机电***(MEMS)是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置,其内部结构一般在微米甚至纳米量级,是一个独立的智能***。主要由传感器、作动器(执行器)和微能源三大部分组成。具有微型化、智能化、多功能、高集成度和适于大批量生产这几个特点。在电子、医学、工业、汽车和航空航天***方面有着广泛的应用前景。
电化学沉积、特别是精密电铸技术在表面微细结构的制备中得到了非常成功的应用。郑晓虎等人(郑晓虎,朱获.金属微结构阵列的电铸成型.光学精密工程,2008,16(3):473-477.)利用金属离子的阴极沉积效应,结合使用导电芯模或绝缘掩摸等,达到选择性沉积的效果,可在基体表面制备出微凸阵列等微细结构。南京航空航天大学的朱获(D.Zhu,Y.B.Zeng.Microelectroformingofhigh-aspect-ratiometallicmicrostructuresbyusingamovablemask.)等提出移动掩膜电铸技术,不断向上移动掩膜,并连续进行可电铸加工,可在金属表面制备出具有高深宽比的微细结构。他们利用这种方法,成功制备了特征尺寸为数百微米,高度达到几个毫米且侧壁陡直的微细结构阵列。精密电铸通过离子沉积的方式制备构件,从原理上非常适于微细制造,而且不存在工具损耗与加工作用力等。
发明内容
针对现有技术中的不足,本发明解决的技术问题是提出一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置,使得激光诱导冲击波能量更为集中,提高激光诱导冲击波的利用效率,并提高冲击波强化效果、靶材植入的精度。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法,包括以下步骤:
S1:将椭圆反射镜及待加工工件放置于工作液内;
S2:入射激光经过光路***的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜的近端焦点处;
S3:当激光能量大于液体的击穿阈值时,产生高温高压的等离子体,等离子体对外辐射冲击波;等离子体消失后诱导产生的空化泡溃灭时也对外辐射出冲击波;
S4:激光在近端焦点处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡溃灭过程中产生的冲击波,以椭圆反射镜的近端焦点处为中心,球面向外传播;
S5:冲击波经过椭圆反射镜的反射,重新在椭圆反射镜的远端焦点处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒上,将其植入到工件的表面。
本发明的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法中还包括设有调整装置,在步骤S2中可以通过调整装置移动凸透镜的位置来调整改变激光聚焦在椭圆形反射镜内的位置。
优选地,在步骤S5中,调整椭圆反射镜的结构参数,进而改变聚焦于远端焦点的冲击波强度以及远端焦点的位置。
优选地,在所述工作液内增加各向异性材料颗粒(比如碳纳米管),利用冲击波推动各向异性材料植入到工件的表面。
相应的,实施本发明的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入装置包括工件、工作液、椭圆反射镜、入射激光和光路***,所述椭圆反射镜和工件位于所述工作液内,入射激光经过光路***的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜的近端焦点处,激光在近端焦点处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡溃灭过程中产生冲击波,冲击波以椭圆反射镜的近端焦点处为中心,球面向外传播;冲击波经过椭圆反射镜的反射,重新在椭圆反射镜的远端焦点处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒上,将其植入到工件的表面。
本发明实施例提供的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置,具有如下有益效果:
本发明实施例提供的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置中的激光焦点作用于椭圆反射镜的近端焦点处,使用椭圆反射镜将冲击波反射且重新汇聚于椭圆反射镜的远端焦点处,利用远端焦点处汇聚的冲击波作用在工作液内的微细颗粒上,将其植入到工件的表面。本发明使得激光诱导冲击波能量更为集中,提高激光诱导冲击波的利用效率,更为有效地将工作液内的颗粒植入工件表面,提高靶材植入精度。本发明利用椭圆反射镜将冲击波能量汇聚于远端焦点处,能量更为集中,更能适用于结构复杂工件的靶材植入。本发明的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置采用了椭圆反射镜,利用椭圆反射镜的汇聚作用,将激光诱导产生的冲击波进行精确聚焦,这样就可以提高冲击波利用率、靶材植入精度,整个加工装置放置于工作液之中,植入的靶材颗粒由工作液不断供给,通过椭圆反射镜将冲击波聚焦之后再施加于工件表面,冲击波聚焦位置及其能量可调,能够适应各种结构复杂工件的靶材植入要求。
附图说明
图1是本发明优选实施例提供的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法的植入原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明优选实施例提供的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法的植入原理图,本发明的激光聚焦于工作液内,当激光能量大于液体的击穿阈值时,将会产生高温高压的等离子体。等离子体对外辐射冲击波,等离子体诱导产生的空化泡在溃灭时也能对外辐射冲击波。使用椭圆反射镜将冲击波重新汇聚增强于椭圆反射镜的远端焦点处,利用重新汇聚增强的冲击波作用在工作液内的微细颗粒上,将其植入到工件的表面。
具体地,本实施例的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法中,椭圆反射镜5及待加工工件8放置于含有工作液内,入射激光1参数可调,并经过光路***的反射且经过凸透镜(图中未标示)的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜5的近端焦点3处,激光在近端焦点3处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡4溃灭过程中产生的冲击波2,将以椭圆反射镜5的近端焦点3处为中心,球面向外传播。冲击波经过椭圆反射镜5的反射,重新在椭圆反射镜5的远端焦点6处汇聚,汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒7上,将其植入到工件8的表面。
优选地,本发明可以通过调整装置(图中未标示)移动凸透镜的位置来调整改变激光聚焦在椭圆形反射镜5内的位置;并且椭圆反射镜5的结构参数可调,进而可以改变聚焦于远端焦点6的冲击波强度以及远端焦点6的位置。
本发明的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法也可以在工作液内增加各向异性材料颗粒7(比如碳纳米管),利用冲击波推动各向异性材料颗粒植入到工件的表面。
本发明实施例提供的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法中的激光焦点作用于椭圆反射镜5的近端焦点3处,使用椭圆反射镜5将冲击波2反射且重新汇聚于椭圆反射镜5的远端焦点6处,利用远端焦点6处汇聚的冲击波作用于工作液内的微细颗粒7上,将其植入到工件8的表面。本发明使得激光诱导冲击波能量更为集中,提高激光诱导冲击波的利用效率,适应各种结构复杂工件的靶材植入要求,并且提高冲击波强靶材植入精度。本发明利用椭圆反射镜5将冲击波能量汇聚于远端焦点6处,能量更为集中,更能适用于结构复杂工件的靶材植入精度。
本发明实施基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入装置包括工件8、工作液、椭圆反射镜5、入射激光1和光路***,所述椭圆反射镜5和工件8位于所述工作液内,入射激光1经过光路***的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜5的近端焦点3处,激光1在近端焦点3处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡4溃灭过程中产生冲击波2,冲击波2以椭圆反射镜5的近端焦点3处为中心,球面向外传播;冲击波2经过椭圆反射镜5的反射,重新在椭圆反射镜5的远端焦点6处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒7上,将其植入到工件8的表面。
本发明的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置采用了椭圆反射镜5,利用椭圆反射镜5的汇聚作用,将激光诱导产生的冲击波2进行精确聚焦,这样就可以提高冲击波利用率、靶材植入精度,整个加工装置放置于工作液之中,植入的靶材颗粒由工作液不断供给,通过椭圆反射镜5将冲击波聚焦之后再施加于工件表面,冲击波聚焦位置及其能量可调,能够适应各种结构复杂工件的靶材植入要求。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:将椭圆反射镜(5)及待加工工件(8)放置于工作液内;
S2:入射激光(1)经过光路***的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜(5)的近端焦点(3)处;
S3:当激光(1)能量大于液体的击穿阈值时,产生高温高压的等离子体,等离子体对外辐射冲击波(2);等离子体消失后诱导产生的空化泡(4)溃灭时也对外辐射出冲击波(2);
S4:激光(1)在近端焦点(3)处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡(4)溃灭过程中产生的冲击波(2),以椭圆反射镜(5)的近端焦点(3)处为中心,球面向外传播;
S5:冲击波(2)经过椭圆反射镜(5)的反射,重新在椭圆反射镜(5)的远端焦点(6)处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒(7)上,将其植入到工件(8)的表面。
2.如权利要求1所述的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法,其特征在于,还包括设有调整装置,在步骤S2中可以通过调整装置移动凸透镜的位置来调整改变激光聚焦在椭圆形反射镜(5)内的位置。
3.如权利要求1所述的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法,其特征在于,在步骤S5中,调整椭圆反射镜(5)的结构参数,进而改变聚焦于远端焦点(6)的冲击波强度以及远端焦点(6)的位置。
4.如权利要求1所述的基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法,其特征在于,在所述工作液内增加各向异性材料,利用冲击波(2)推动各向异性材料,植入到工件(8)的表面。
5.一种实施权利要求1所述方法的装置,其特征在于,包括工件(8)、工作液、椭圆反射镜(5)、入射激光(1)和光路***,所述椭圆反射镜(5)和工件(8)位于所述工作液内,入射激光(1)经过光路***的反射且经过凸透镜的聚焦,其焦点作用于椭圆反射镜(5)的近端焦点(3)处,激光(1)在近端焦点(3)处诱导产生的等离子体冲击波及空化泡(4)溃灭过程中产生冲击波(2),冲击波(2)以椭圆反射镜(5)的近端焦点(3)处为中心,球面向外传播;冲击波(2)经过椭圆反射镜(5)的反射,重新在椭圆反射镜(5)的远端焦点(6)处汇聚,重新汇聚增强的冲击波直接作用于工作液内的微细颗粒(7)上,将其植入到工件(8)的表面。
CN201510596857.9A 2015-09-18 2015-09-18 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置 Expired - Fee Related CN105112860B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510596857.9A CN105112860B (zh) 2015-09-18 2015-09-18 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510596857.9A CN105112860B (zh) 2015-09-18 2015-09-18 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105112860A true CN105112860A (zh) 2015-12-02
CN105112860B CN105112860B (zh) 2017-12-22

Family

ID=54660957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510596857.9A Expired - Fee Related CN105112860B (zh) 2015-09-18 2015-09-18 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105112860B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109019755A (zh) * 2018-07-16 2018-12-18 江苏大学 一种用于激光空化处理有机废水的环形装置
CN111300273A (zh) * 2020-02-17 2020-06-19 中国石油大学(华东) 一种基于可控空蚀技术的织构加工试验装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030139041A1 (en) * 2002-01-18 2003-07-24 Leclair Mark L. Method and apparatus for the controlled formation of cavitation bubbles
CN102248308A (zh) * 2011-06-24 2011-11-23 广东工业大学 利用激光空化微射流进行微加工的方法
CN104907713A (zh) * 2015-06-03 2015-09-16 江苏大学 一种制备球形空泡的装置及其方法
CN204918746U (zh) * 2015-09-18 2015-12-30 广东工业大学 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030139041A1 (en) * 2002-01-18 2003-07-24 Leclair Mark L. Method and apparatus for the controlled formation of cavitation bubbles
CN102248308A (zh) * 2011-06-24 2011-11-23 广东工业大学 利用激光空化微射流进行微加工的方法
CN104907713A (zh) * 2015-06-03 2015-09-16 江苏大学 一种制备球形空泡的装置及其方法
CN204918746U (zh) * 2015-09-18 2015-12-30 广东工业大学 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109019755A (zh) * 2018-07-16 2018-12-18 江苏大学 一种用于激光空化处理有机废水的环形装置
CN109019755B (zh) * 2018-07-16 2021-07-20 江苏大学 一种用于激光空化处理有机废水的环形装置
CN111300273A (zh) * 2020-02-17 2020-06-19 中国石油大学(华东) 一种基于可控空蚀技术的织构加工试验装置
CN111300273B (zh) * 2020-02-17 2021-05-28 中国石油大学(华东) 一种基于可控空蚀技术的织构加工试验装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN105112860B (zh) 2017-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105081586B (zh) 一种激光加工方法和装置
CN109913919B (zh) 一种在工件表面制备微纳二维结构的加工方法及装置
CN112692434B (zh) 纳秒激光辐照制备非晶合金微凹、凸结构的方法
GB2537487A (en) Electrochemical composite deposition machining method and apparatus using laser light tube as electrode
CN113829081B (zh) 一种选择性能场辅助加工***
CN111360345B (zh) 一种在工件表面形成微结构的加工方法及控制***
CN110640305A (zh) 一种基于飞秒激光时空整形的超疏水表面制备***
CN103849757A (zh) 一种基于激光诱导空化的金属表面强化装置及方法
CN112658446B (zh) 一种激光诱导等离子体微细加工装置及方法
CN109277692B (zh) 聚二甲基硅氧烷表面微纳结构飞秒激光双脉冲调控方法
CN105271106A (zh) 一种多维连续微细结构的激光植入制备方法
CN105112860A (zh) 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入方法及装置
CN204918746U (zh) 一种基于激光诱导冲击波聚焦的空化植入装置
CN105772955A (zh) 一种通过液体散射改善通孔锥度的装置及方法
CN109290673A (zh) 一种液态金属加工***
CN209078390U (zh) 一种基于声透镜的超声聚焦流体振动抛光***
CN112192772A (zh) 超快激光连续裂片装置及方法
CN203782197U (zh) 一种基于激光诱导空化的金属表面强化装置
US10692700B2 (en) Laser induced plasma micromachining (LIPMM)
CN102441735B (zh) 正交声光偏转器获得任意激光束剖面能量分布的方法
CN103817389A (zh) 一种全息激光微细电解加工方法及其装置
CN106944744B (zh) 一种基于激光诱导空化的各向异性材料植入方法及装置
CN107953040B (zh) 一种高精度激光加工装置与***
CN203791838U (zh) 一种高质量氧化铝陶瓷的刻蚀加工装置
Wang et al. Drilling high aspect ratio holes by femtosecond laser filament with aberrations

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20171222

Termination date: 20190918