May 13, 2025 Zanechajte správu

Westlake University navrhuje novú metódu na vyriešenie problému tepelného driftu vo vysoko výkonnom laserovom spracovaní!

Výskumná skupina profesorka Qiu Min z University Westlake v poslednej dobe úspešne vyvinula nový typ homogénneho kremíkového karbidu karbidu (4H-SIC), ktorý poskytuje nové riešenie problému s tepelným driftom vo vysokom výkone laserového spracovania.

 

Súvisiaci dokument bol uverejnený v pokročilých materiáloch pod názvom „4H-siC Metallens: zmierňujúci tepelný driftný efekt pri vysoko výkonnom laserovom ožarovaní“.

 

V porovnaní s konvenčnými komerčnými objektívnymi šošovkami si tento SuperLens udržuje výkon zameraný na difrakciu, pričom vykazuje vynikajúcu tepelnú stabilitu. Dokáže udržať stabilný výkon pri dlhodobom vysokorýchlostnom laserovom ožarovaní a je takmer ovplyvnený tepelnou absorpciou. Tento úspech je spôsobený vynikajúcimi vlastnosťami materiálov 4H-SIC, vrátane vysokej optickej priepustnosti a indexu lomu, vysokej tepelnej vodivosti, vysokej tvrdosti a odolnosti proti škrabancom, vďaka čomu je ideálnym materiálom pre vysoko výkonné optické zariadenia.

 

Nové SuperLens plne využívajú vysokú tepelnú vodivosť a charakteristiky nízkej straty 4H-siC, účinne potláča efekt tepelného driftu, a tak sa zbaví závislosti od komplexných chladiacich systémov. Tento technologický prielom poskytuje nielen kľúčovú podporu pre vysoko výkonné laserové systémy, ale tiež prináša nové možnosti mnohým oblastiam, ako je výroba presných nástrojov, polárny prieskum, letecký priestor atď., Najmä v oblastiach s extrémne vysokými požiadavkami na presnosť spracovania a kvality povrchu. 4H-SIC SuperLens bude hrať dôležitú úlohu a poskytne efektívnejšie a kompaktnejšie riešenia pre vysoko výkonné laserové aplikácie.

 

info-750-596

 

Predtým, Westlake University tiež oznámila ďalší prielom v technológii Silicon Carbide Technology: Westlake Instruments, inkubovaná Westlake University, úspešne vyvinula technológiu laserového stripovania substrátu kremíka {0}} na vyriešenie problému substrátov substrátu substrátu kremíka. Laser tvorí vo vnútri materiálu stovky miliónov extrémne jemných „otryovacích bodov“, aby sa dosiahlo automatické stripovanie vrstvy ingot podľa vrstvy. Rýchlosť plátku sa výrazne zlepšila v porovnaní s tradičným rezaním a strata materiálu sa zníži o 50%.

 

Tieto dva prielomy naznačujú, že Westlake University je v medzinárodnom vedľajšom pozícii v oblasti aplikácie a technologického výskumu a rozvoja materiálov karbidu kremíka a poskytuje kľúčovú technickú podporu pre vysokorýchlostné laserové systémy, presnú výrobu, letecký priestor a New Energy Industries.

Zaslať požiadavku

whatsapp

Telefón

E-mailom

Vyšetrovanie