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飞秒激光微加工技术在光通信及医学领域的应用“虎扑体育NB¥各种精彩赛事等着您【欢迎您】”

2020-07-28 05:07

1飞秒激光加工微结构  基于能量高度集中、热影响区小、无溅无熔渣、不须要类似的气体环境、无先前工艺、双光子单体加工精度平均0.7m等优势,飞秒激光在诱导金属微结构加工应用于方面和细致加工方面都获得了相当大的进展。

飞秒激光微加工技术在光通信及医学领域的应用

  (1)孔加工在1mm薄的不锈钢薄片上,飞秒激光展开了具备浅孔边缘明晰、表面整洁等特点的纳米级浅孔加工(如图1a);在金属薄膜上,钛宝石飞秒激光加工制取出有了微纳米级阵列孔(如图1b),孔径大于约2.5m,孔直径在2.5~10m间固定式,大于间距平均10m,很更容易构虎扑体育NB¥各种精彩赛事等着您【欢迎您】建10-50m间距调整。  (2)金属材料表面改性1999年,德国汉诺威激光中心NolteS等人首次报导了融合钛宝石飞秒激光三倍频光(260nm)和SNOM(扫瞄将近场光学显微镜)在金属镉层申请专利了线宽仅有200nm的凹槽。为以后的无孔径将近场扫瞄光学显微镜(ANSOM)代替SNOM奠下了基础,取得了超过70nm的空间分辨率,拓展了远场技术在纳米范围下的物理化学特性以及输送机制的研究。

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  (3)金属纳米颗粒加工自1993年HengleinA等人首次利用激光消融法制取金属纳米颗粒以来,许多研究小组制取出有高纯度、粒度产于均匀分布的金属纳米颗粒。LinkH等人更进一步掌控飞秒激光的能流密度和太阳光时间,将金属纳米棒几乎融化为金属纳米点。与其它激光脉冲比起,飞秒激光转变的金属颗粒尺寸大小和特定形状,使金属纳米颗粒尤其是贵金属(Au、Hg、Pt、Pd等)在催化剂、非线性光学、医用材料科学等领域具备辽阔的应用于前景。