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为分析飞秒激光作用下金属材料的温度场及其影响因素,基于一维双温模型对飞秒激光作用下铜箔的温度场进行数值求解。采用脉宽100~800 fs,能量密度509.30~2 546.48 J/m2的激光参数进行计算,研究电子和晶格温度随时间和深度的变化规律。结果表明,电子温度在10-13 s时间尺度达到峰值,在此期间晶格温度保持不变,此后通过耦合作用二者在几ps时间尺度达到热平衡;脉宽越短,电子温升越快、峰值温度越高、耦合时间越短;而能量密度越大,电子温升越快、峰值温度越高、耦合时间越长。 相似文献
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对随机位相屏产生的动态散斑可以根据照明方式及光路设计方法进行分类研究。根据T.Yoshimura的文章所提出的理论公式,我们对高斯光束照明的单透镜成像系统的动态散斑进行了实验测量。实验证明理论公式正确,实验结果与理论予期值符合也说明我们所使用的实验方法可行。在实验过程中,我们提出一种新的拟合方法,从而解决了实验常数的确定问题。 相似文献
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Coralie Greant Bo Van Durme Jasper Van Hoorick Sandra Van Vlierberghe 《Advanced functional materials》2023,33(39):2212641
Multiphoton lithography (MPL) is a powerful and useful structuring tool capable of generating 2D and 3D arbitrary micro- and nanometer features of various materials with high spatial resolution down to nm-scale. This technology has received tremendous interest in tissue engineering and medical device manufacturing, due to its ability to print sophisticated structures, which is difficult to achieve through traditional printing methods. Thorough consideration of two-photon photoinitiators (PIs) and photoreactive biomaterials is key to the fabrication of such complex 3D micro- and nanostructures. In the current review, different types of two-photon PIs are discussed for their use in biomedical applications. Next, an overview of biomaterials (both natural and synthetic polymers) along with their crosslinking mechanisms is provided. Finally, biomedical applications exploiting MPL are presented, including photocleaving and photopatterning strategies, biomedical devices, tissue engineering, organoids, organ-on-chip, and photodynamic therapy. This review offers a helicopter view on the use of MPL technology in the biomedical field and defines the necessary considerations toward selection or design of PIs and photoreactive biomaterials to serve a multitude of biomedical applications. 相似文献
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激光喷丸成形中的残余应力 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对激光喷丸成形(LPF)中残余应力场分布的研究,找出单点喷丸残余应力分布形式,以及单点多次、多点不同路径喷丸中后续冲击对前次冲击残余应力分布的影响规律。对准确控制残余应力分布,获得激光喷丸后所需的板料形状具有指导意义。利用钕玻璃高功率脉冲激光对厚度为1.2 mm的LY12CZ硬铝合金进行了单点激光喷丸,用X衍射应力测定仪考察了单点冲击后材料表面及深度方向的残余应力,用厚度为2 mm 的6061-T6铝合金板料进行三列窄条激光喷丸变形实验。以ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件为平台,建立了具有一定精度的激光喷丸过程中冲击波压力的加载模型,对板料的变形过程进行了数值模拟, 分别考察了不同激光能量,板料尺寸,冲击路径等工艺参数对残余应力场分布的影响。实验结合数值模拟探索激光喷丸的主要参数和残余应力场之间的相互关系。 相似文献
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