翟立斌
- 作品数:12 被引量:11H指数:2
- 供职机构:北京工业大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金北京市教委资助项目更多>>
- 相关领域:电子电信金属学及工艺更多>>
- 扫描电子显微镜用光阑的紫外激光加工系统
- 本实用新型涉及一种扫描电子显微镜用光阑的紫外激光加工系统,主要由紫外激光器(1)、计算机(2)、扫描振镜系统(3)、被加工材料钼薄片(4)、夹具(5)和工作台(6)构成。紫外激光器(1)发出的激光束(7)水平射入扫描振镜...
- 陈继民翟立斌赵宏亮
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- 不锈钢箔的脉冲光纤激光器精密微孔加工研究被引量:1
- 2007年
- 光纤激光器是近年来发展迅猛的一种激光源,它具有光束质量好、体积小、免维护等许多优点。采用峰值功率为10 kW,最大平均功率为0.8 W的脉冲光纤激光器对50μm的不锈钢箔进行微孔精密加工,得到了典型孔径为10μm的微孔,最小孔径可以达到3μm;同时得到了激光功率、激光脉冲重复频率、钻孔持续时间等因素与孔径大小的关系曲线,并对孔径大小以及影响孔径质量的这些因素进行了分析。实验表明用脉冲光纤激光器对不锈钢材料进行微孔加工是一种非常有效的方法。
- 翟立斌蒋茂华赵莹赵宏亮陈继民律永顺
- 关键词:激光微加工微孔不锈钢脉冲光纤激光器
- 不锈钢箔的脉冲光纤激光器精密微孔加工研究
- 光纤激光器是近年来发展迅猛的一种激光源,它具有光束质量好、体积小、免维护等许多优点.采用峰值功率为10 kW,最大平均功率为0.8 W的脉冲光纤激光器对50 μm的不锈钢箔进行微孔精密加工,得到了典型孔径为10μm的微孔...
- 翟立斌蒋茂华赵莹赵宏亮陈继民律永顺
- 关键词:激光微加工脉冲光纤激光器激光功率
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- 激光微切割钴铬管的实验研究被引量:3
- 2008年
- 金属细管的微细切割,目前使用最多的是YAG激光器。但随着光纤激光器的发展,光纤激光器也逐渐使用到金属细管的微细切割上。首先使用光纤激光器对钴铬合金细管进行切割,通过改变气体、气压、脉宽以及切割速度观察影响切割质量的因素。得出应用氩气和氮气作为辅助气体时,效果要好于压缩空气;存在一个最佳的气压;随着脉冲宽度的降低,切割质量随之变好;切割速度与切口宽度保持一种非线性反比关系;然后应用三倍频Nd∶YAG激光器切割钴铬合金细管,比较两种激光器的切割质量和切割效果,分析两者的优劣,得出在进行微细切割时,三倍频Nd∶YAG激光器比光纤激光器有更大的优势。在今后的研究中应充分发挥三倍频Nd∶YAG激光器的优势,同时要发掘光纤激光器的特点。
- 蒋茂华翟立斌陈继民
- 关键词:ND:YAG激光器光纤激光器钴铬合金
- 手持式激光加工枪系统
- 本发明公开了一种手持式激光加工枪系统,包括有光纤激光器(10)、控制系统(20)、激光枪枪体(30)、聚焦系统(50)、激光喷嘴(70)、加工枪控焦及运动转轮(60)及光纤。其中,光纤激光器(10)与控制系统(20)连接...
- 陈继民蒋茂华赵莹翟立斌赵宏亮
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- 不锈钢箔的脉冲光纤激光器精密微孔加工研究
- 光纤激光器是近年来发展迅猛的一种激光源,它具有光束质量好、体积小、免维护等许多优点。采用峰值功率为10 kW,最大平均功率为0.8W 的脉冲光纤激光器对50μm的不锈钢箔进行微孔精密加工,得到了典型孔径为10μm的微孔,...
- 翟立斌蒋茂华赵莹赵宏亮陈继民律永顺
- 关键词:激光微加工微孔不锈钢脉冲光纤激光器
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- 金属钼薄片的355nm激光加工
- 稀有金属钼及其合金由于其优异的物化性能在宇航、原子能、电子、核能工业等高技术领域得到了广泛应用。扫瞄电子显微镜以及电子束曝光机中的光阑需要在钼片上加工微孔和小孔,本实验用三倍频Nd:YAG(λ=355nm,Pmax=10...
- 翟立斌赵宏亮蒋茂华赵莹陈继民
- 关键词:激光切割激光
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- 扫描电子显微镜用光阑的紫外激光微加工系统及方法
- 本发明涉及到光阑,特别是一种应用于扫描电子显微镜中的微孔和小孔光阑的紫外激光微加工系统和方法。主要由紫外激光器、计算机、扫描振镜系统、被加工材料钼薄片、工作台和夹具构成,通过激光微钻孔和激光微切孔两种方法加工不同孔径的光...
- 陈继民翟立斌赵宏亮
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- 金属细管的激光三维精密切割系统
- 本实用新型涉及一种金属细管的激光三维精密切割系统,在医学支架及实验用具上有着广泛的应用。包括光纤激光器、电脑、激光器控制系统、精密机床、精密机床控制系统、供气系统和激光加工头。根据金属细管的大小,将其固定在精密机床的卡具...
- 陈继民蒋茂华赵莹翟立斌赵宏亮
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- 玻璃材料微通道的三倍频激光微加工研究被引量:7
- 2006年
- 本文提出了一种新的制备生物芯片微通道的方法,从玻璃材料的特点与激光精密加工的优点出发,用三倍频ND:YAG激光器(λ=355nm)在玻璃基体上加工生物芯片微通道。文章对这种方法进行了初步探索,先用三倍频紫外激光对玻璃直接刻蚀,再用显微镜、三维形貌仪观察与测量所形成的微通道的质量。实验得出了激光脉冲重复频率与振镜扫描速度对微通道刻蚀的影响关系,以及要防止玻璃碎裂,所需要的激光能量密度。
- 翟立斌赵宏亮陈继民
- 关键词:生物芯片微通道微加工