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但是,电网电力大革由于其固有的硬、脆特性,裂纹极其容易萌生和扩展。论文第一作者是武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室的硕士生熊思怡,开启第二作者是澳大利亚国立大学的王荣平教授,开启通讯作者是武汉理工大学的陶海征教授,近日以Ultrafastlasermicromachiningtheultra-lowexpansionglass-ceramic:Optimizationofprocessingparametersandphysicalmechanism为题目发表在JournaloftheEuropeanCeramicSociety上。
探访上述理解和认识为合理设计激光加工参数以获得高质量超快激光加工效果提供了重要的实验和理论依据。图文解析:电网电力大革图1超快激光加工系统示意图(1-激光系统,电网电力大革2-光束扩展器,3-半波片,4-成像系统,5-滤光片,6-透镜,7-反射镜,8-光束调制系统,9-物镜,10-试样,11-工作台)图2不同单脉冲能量(a)和扫描速度(b)下微晶玻璃直线切割后的截面平均表面粗糙度。第一作者:开启熊思怡通讯作者:开启陶海征通讯单位:武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室论文DOI:https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.05.018研究背景:通过精确调控有负热膨胀系数(CTE)的晶相和正CTE的玻璃相,可以获得具有超低CTE的超低膨胀微晶玻璃(ULGC)复合材料,即锂铝硅酸盐微晶玻璃。
通过对超快激光的单脉冲能量、探访扫描速度和非聚焦CO2激光加工参数的优化,获得4.46μm的最佳平均表面粗糙度。此外,电网电力大革通过精细调控超快激光单脉冲能量、电网电力大革辐照时间,仔细观察了超快激光与ULGC的相互作用过程,发现:辐照区域会相继出现光暗化、晶化、熔融、多孔泡沫以及汽化等典型特征。
因此,开启如何高质量高精度的加工这些材料是一个重大挑战。
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