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飞秒激光加工异形直通孔的案例与应用

飞秒激光加工异形直通孔的案例与应用

在现代精密制造领域,飞秒激光正凭借其独特优势在异形直通孔加工方面发挥着关键作用,从电子行业的微型芯片制造到航空航天领域的零部件加工,再到医疗领域的器械生产等,都有着广泛的应用前景。飞秒激光的超短脉冲特性使其在与材料相互作用时,能够迅速且精准地进行加工操作。对于在 0.5mm 厚不锈钢片上加工异形直通孔而言,这一特性至关...
单色 | 2024-10-14
《方孔加工与精细切割:飞秒激光在栅网加工中的优势》

《方孔加工与精细切割:飞秒激光在栅网加工中的优势》

在当今先进的材料加工领域,飞秒激光技术以其高精度、低损伤的独特优势,正逐渐成为众多复杂加工任务的方法。当面对 0.03 毫米厚的镍片进行倒锥型方孔阵列加工时,其难度与挑战并存,而飞秒激光的应用则凸显出其不可替代的价值。镍片作为一种具有良好导电性、耐腐蚀性和一定机械强度的材料,在电子、航空航天等领域有着广泛的应用。然而,...
单色 | 2024-10-11
挑战2mm厚碳化硅独特漏斗型孔加工难题

挑战2mm厚碳化硅独特漏斗型孔加工难题

在现代科技的高速发展进程中,材料的加工技术不断推陈出新,以满足日益复杂和严苛的应用需求。其中,飞秒激光钻孔技术在加工碳化硅材料方面展现出了独特的优势和巨大的潜力。碳化硅,作为一种高性能的工程材料,以其出色的硬度、耐高温、耐腐蚀等特性,在航空航天、电子、机械等众多领域中都有着广泛的应用。然而,由于其硬度极高,传统的机械加...
单色 | 2024-10-08
飞秒激光在 CT 球管轴承表面刻蚀微结构的优势

飞秒激光在 CT 球管轴承表面刻蚀微结构的优势

在当今先进的医疗技术领域,CT 扫描设备无疑是诊断疾病的重要工具之一。而 CT 球管作为其核心部件,其性能的优劣直接影响着扫描图像的质量和诊断的准确性。近年来,飞秒激光技术的应用为 CT 球管轴承表面的处理带来了新的突破。飞秒激光,以其极短的脉冲宽度和极高的峰值功率,能够在材料表面实现高精度、低损伤的加工。当它被应用于...
单色 | 2024-09-24
探秘飞秒激光刻蚀凸点微结构技术原理

探秘飞秒激光刻蚀凸点微结构技术原理

飞秒激光刻蚀凸点微结构是一种先进的微纳加工技术,具有高精度、高分辨率和非接触式加工等优点。以下是关于飞秒激光刻蚀凸点微结构的详细介绍:一、技术原理飞秒激光是一种超短脉冲激光,其脉冲宽度极短,通常在飞秒(10⁻¹⁵秒)量级。当飞秒激光聚焦在材料表面时,由于其极高的峰值功率和极短的脉冲持续时间,可以在瞬间产生极高的能量密度...
单色 | 2024-09-04
从《黑神话:悟空》看中国科技产业的发展

从《黑神话:悟空》看中国科技产业的发展

2024 年 8 月 20 日,国产游戏《黑神话:悟空》正式发售,犹如一颗璀璨的流星划破游戏产业的天空,创造了一系列令人惊叹的记录。它以惊人的速度刷新了 Steam 平台的下载带宽历史纪录,上线仅一小时便打破了全球玩家在线人数纪录,其火爆程度可见一斑。更令人瞩目的是,这款游戏在短短内就实现了成本回收,堪称游戏产业的奇迹...
单色 | 2024-08-27
解析飞秒激光在微流控芯片模具制造的关键技术

解析飞秒激光在微流控芯片模具制造的关键技术

微流控芯片作为一种在微米尺度空间对流体进行操控的技术平台,在生物医学、化学分析、环境监测等领域展现出了巨大的应用潜力。而微流控芯片模具的制造质量和精度直接决定了微流控芯片的性能和应用效果。传统的制造方法如光刻、蚀刻等在面对复杂结构和高精度要求时存在一定的局限性。飞秒激光技术的出现为微流控芯片模具的制造带来了新的突破。一...
单色 | 2024-08-19
单色科技飞秒激光加工倒锥孔的研究进展

单色科技飞秒激光加工倒锥孔的研究进展

随着现代工业的不断发展,对具有高深径比的微细倒锥孔的需求日益增加。这些倒锥孔在航空航天、汽车制造、电子设备等领域具有重要作用。例如,汽车喷油嘴中的倒锥孔可提高燃油雾化效果,改善燃烧效率;航空发动机叶片上的气膜孔有助于冷却保护叶片。传统加工方法在加工此类高精度、复杂形状的倒锥孔时面临诸多困难,而飞秒激光加工技术的出现为解...
单色 | 2024-08-17
飞秒激光加工技术在芯片标刻的应用

飞秒激光加工技术在芯片标刻的应用

在当今科技飞速发展的时代,芯片作为电子设备的核心组件,其制造工艺和性能要求日益严苛。而飞秒激光加工技术以其独特的优势,在芯片标刻领域发挥着越来越重要的作用。飞秒激光是一种脉冲持续时间极短的激光,通常在飞秒量级(1 飞秒等于 10^-15 秒)。这种极短的脉冲特性使得飞秒激光具有极高的峰值功率和瞬间能量释放能力。在芯片标...
单色 | 2024-08-13
飞秒激光微纳加工技术的发展及应用,揭开飞秒激光“冷”加工的奥秘!

飞秒激光微纳加工技术的发展及应用,揭开飞秒激光“冷”加工的奥秘!

在传统的使用长脉冲激光(微秒、纳秒等)进行材料加工应用中,激光与材料的主要相互作用是将激光能量转化为热效应,以使材料熔化和气化现象,从而实现材料的去除。然而,该过程中,由于热量的累积,会形成较大且强烈的热影响区(HAZ)。在精密加工应用中,该热影响区域会使得材料加工区域过热形变、熔边、氧化发黑、残渣、毛边等不利影响,从...
单色 | 2024-08-08
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