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Updated: Jul 28, 2025

11:04
Control of Cell Geometry through Infrared Laser Assisted Micropatterning
Published on: July 10, 2021
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使用皮秒激光脉冲列车的激光诱导周期性表面结构的高方向一致性和可调的凸宽度
Aifei Pan1,2, Wenjun Wang1,2, Xuesong Mei1,2
1State Key Laboratory for Manufacturing System Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710054, People's Republic of China.
Nanotechnology
|May 31, 2023
概括
研究人员开发了一种新的激光技术,在上创建高度一致的低空间频率周期性表面结构. 这种方法允许可调整的表面结构宽度,改善功能表面特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
- 基于激光的制造业
背景情况:
- 在表面的低空间频率激光诱导周期性表面结构 (LSFL) 中实现高定向一致性和可调宽度是具有挑战性的.
- 表面质地显著影响LSFL的方向一致性,往往导致高达30°的分歧角度.
研究的目的:
- 提出和演示一种新的方法来制造LSFL,在粗表面上提高定向一致性和可调节的凸宽度.
- 研究激光抛光和纳米级融后处理对LSFL特征的影响.
主要方法:
- 用于激光抛光和纳米尺度化,利用有控制间隔 (50 ns) 的皮秒激光脉冲.
- 采用了两步过程,包括用LSFL初始形成的表面抛光,然后采用皮秒激光诱导.
- 引入了纳米级融后处理,使用皮秒脉冲列车 (次脉冲数为四) 调整LSFL凸度.
主要成果:
- 通过优化激光抛光和感应,将LSFL的分歧角度从30°降低到12°.
- 成功调整了LSFL的凸度比从0.3到0.87,使用拟议的纳米尺度融方法.
- 对精确表面修饰的热化效应进行了证明的控制.
结论:
- 激光抛光,感应和纳米级融的结合方法有效地提高了LSFL的方向一致性,并允许在上调节凸宽度.
- 该技术为制造具有定制周期结构的功能化表面提供了可行的解决方案.

