当前位置: 首页 > 专利查询>温州大学专利>正文

一种激光束直写构造图形化磁性微纳结构的方法技术

技术编号:12311303 阅读:66 留言:0更新日期:2015-11-11 19:29
本发明专利技术提供了一种激光束直写构造图形化磁性微纳结构的方法,包括如下步骤:(1)在基板表面至少平铺一层以上的磁性材料颗粒,之后施加可控磁场,使得磁性材料颗粒在基板表面按照磁场的磁力线有序排列;(2)利用激光束从基板的背面一侧入射扫描,激光束辐照处吸收激光能量而发生极速升温,使得基板背面被辐照的区域不发生熔化或薄层熔化;对应基板正面的磁性材料颗粒表面部分熔化,冷却后实现磁性材料颗粒与基板的焊接;(3)重复步骤(1)-(2),实现多层、不同尺寸、有序的磁性微纳结构制备。该方法实现了图形化磁性微纳结构的制造,由于微纳结构的尺寸和图形可控,从而可以调控其表面超疏水、电磁波吸收和反射特性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于激光加工领域,具体涉及。
技术介绍
经过亿万年的自然进化,自然界中动植物的表面逐渐地形成了特殊的结构形态,这些特殊的结构形态赋予了动植物表面独特的、优异的功能特性,比如超疏水性、自清洁效应等。大自然中具有超疏水特性的动植物表面很多,其中荷叶、水黾腿、水稻叶、蝴蝶翅膀和玫瑰花瓣是生物超疏水表面的典型代表。通常,仿生超疏水表面的制备方法有两种:一是在固有疏水的固体表面上构建粗糙结构,比如大多数聚合物;二是先在固有亲水的固体表面上构建粗糙结构,比如碳、娃、金属及其氧化物等,然后使用低表面能材料对粗糙结构进行表面化学修饰以降低基体材料的表面吉布斯自由能,比如各种含氟有机化合物。在固体表面构建粗糙结构的方法主要有物理/化学气相沉积、相分离、化学/激光刻蚀、电化学沉积和化学镀等。众所周知,金属表面具有较高的表面自由能,是典型的固有亲水性材料。几乎所有的液体都能很容易地在金属表面铺展,并润湿金属表面。所以,金属超疏水表面的制备通常需要在金属基体上构建粗糙结构,并使用低表面能材料(例如各种含氟有机物)对粗糙表面进行表面化学修饰以降低金属材料的表面自由能。然而,相对于金属表面,有机物化学修饰层的热稳定性和机械稳定性差,在极端恶劣的环境中容易受到破坏,进而造成金属表面超疏水性的丧失。此外,化学修饰层还会影响金属材料的固有性质,比如表面导电性等。因此,制备没有任何表面化学修饰的超疏水金属表面特别是自清洁金属表面无论是在理论研究方面还是在实际应用方面都具有很重要的现实意义。磁性是物质的一种基本属性。磁性材料是具有磁有序的强磁性物质,广义还包括可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。物质按照其内部结构及其在外磁场中的性状可分为抗磁性、顺磁性、铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性物质。铁磁性和亚铁磁性物质为强磁性物质,抗磁性和顺磁性物质为弱磁性物质。磁性材料按性质分为金属和非金属两类,前者主要有电工钢、镍基合金和稀土合金等,后者主要是铁氧体材料。按使用又分为软磁材料、永磁材料和功能磁性材料O磁性粉末的尺寸从毫米、微米直至纳米均可制备,颗粒形态可以是球状、片状、针状等等。磁性粉末的生产方法通常按转变的作用原理分为机械法和物理化学法两类,既可从固、液、气态金属直接细化获得,又可从其不同状态下的金属化合物经还原、热解、电解而转变制取。难熔金属的碳化物、氮化物、硼化物、硅化物一般可直接用化合或还原-化合方法制取。因制取方法不同,同一种粉末的形状、结构和粒度等特性常常差别很大。粉末的制取方法很多种,其中应用最广的是还原法、雾化法、电解法。激光加工是将激光束照射到工件的表面,以激光的高能量来切除、熔化材料以及改变物体表面性能。由于激光加工是无接触式加工,工具不会与工件的表面直接磨察产生阻力,所以激光加工的速度极快、加工对象受热影响的范围较小而且不会产生噪音。由于激光束的能量和光束的移动速度均可调节,因此激光加工可应用到不同层面和范围上。直写技术不是一种单一的工艺,而是从快速原型制造领域发展起来的制造电子传感元件和微结构的一类新工艺技术的统称,但“直写”(Direct Write) 一词并非新概念,如我们用笔写字就属于一种典型的直写工艺过程,它本质上可看作是在大脑意识中的字体笔划图形驱动下的油墨材料沉积过程(从笔内流出沉积到纸张上)。在此基础上,可以认为“任何可以由预先设计的图形数据驱动在某种材料表面实现材料的沉积、转移或处理的工艺或技术”均可归之为直写技术,换言之,任何不是由图形数据直接驱动的加工方法,如硅基微加工工艺、LIGA工艺等,均不属于直写技术。直写技术是多种多样、不同功能、多种尺度(亚微米至毫米量级)加工的一批工艺技术,目前有文献和专著报道的直写工艺和技术就有数十种之多,各自使用的加工工具和适用材料也都不尽相同。激光直写刻蚀技术是直写技术中的一种,其采用激光束作为热源,通过对材料的逐点逐层刻蚀实现平面图形和三维结构的制造。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供,该方法利用调控磁场有序排列基板表面的微、纳米尺寸磁性材料颗粒,通过精确控制激光功率和扫描速度使得磁性材料颗粒部分熔化焊接固定,从而实现一种图形化磁性微纳结构的制造,由于微纳结构的尺寸和图形可控,从而可以方便的调控其表面超疏水、电磁波吸收和反射特性。本专利技术是通过如下技术方案实现的:,包括如下步骤:(I)在基板表面至少平铺一层以上的磁性材料颗粒,之后施加可控磁场,使得磁性材料颗粒在基板表面按照磁场的磁力线有序排列;其中,基板的材料要求为具有良好导热性,基板的总厚度小于5_,基板的熔点不低于磁性材料颗粒的熔点;(2)根据预先设计的微纳结构图形,利用激光束从基板的背面一侧入射扫描,激光束辐照处吸收激光能量而发生极速升温,使得基板背面被辐照的区域不发生熔化或薄层熔化;对应基板正面的磁性材料颗粒表面部分熔化,冷却后实现磁性材料颗粒与基板的焊接;(3)重复步骤(1)_(2),实现多层、不同尺寸、有序的磁性微纳结构制备;其中,在每一次重复步骤(1)-(2)的时候,要求当前所使用的磁性材料颗粒的熔点不高于前序步骤中所使用的磁性材料颗粒的熔点。优选的,在基板之下还设置有一附加层,所述附加层对激光的透射率超过80%。优选的,步骤(I)中磁性材料颗粒可以是直接放置在基板表面,也可以是先分散到液体中,之后涂覆在基板表面,施加磁场使其中颗粒排序之后再自然蒸发或加热蒸发去除液体分散剂。本专利技术的有益效果在于:1、本专利技术利用调控磁场来有序排列基板表面的微、纳米尺寸磁性材料颗粒,通过精确控制激光功率和扫描速度使得磁性材料颗粒部分熔化焊接固定,从而实现了一种图形化磁性微纳结构的制造,由于微纳结构的尺寸和排序图形可控,从而调控其表面超疏水、电磁波吸收和反射特性,尤其是可以制备没有任何表面化学修饰的超疏水金属表面,以及具有超低反射率的电磁波吸收体,在工业、国防领域具有重要意义。2、本专利技术兼容各自磁性材料颗粒和基板的组合,比现有的传统方法如物理/化学气相沉积、相分离、化学/激光刻蚀、电化学沉积和化学镀等,具有更好的材料相容性,更可以实现不同材料的有序图形化堆积,特别是针对于金属超疏水表面制备时,可以将具有不同表面自由能的基板材料、磁性材料任意搭配,构成新颖的润湿转换效果。3、本专利技术中激光从已有基板的背面一侧入射,并非直接作用在粉末颗粒上,本质属于热传导型焊接,无须控制气氛,颗粒仅仅表面轻微熔化实现与基板的焊接,通过磁场控制磁性材料颗粒的有序排列,由于磁场的调控非接触、十分灵活简易,故图形化微纳结构的精细构造很精确可控,各种磁性材料颗粒的平行直线、曲线排布均可实现,另外激光束的扫描轨迹使得仅仅扫描轨迹当前第1页1 2 本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种激光束直写构造图形化磁性微纳结构的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在基板表面至少平铺一层以上的磁性材料颗粒,之后施加可控磁场,使得磁性材料颗粒在基板表面按照磁场的磁力线有序排列;其中,基板的材料要求为具有良好导热性,基板的总厚度小于5mm,基板的熔点不低于磁性材料颗粒的熔点;(2)根据预先设计的微纳结构图形,利用激光束从基板的背面一侧入射扫描,激光束辐照处吸收激光能量而发生极速升温,使得基板背面被辐照的区域不发生熔化或薄层熔化;对应基板正面的磁性材料颗粒表面部分熔化,冷却后实现磁性材料颗粒与基板的焊接;(3)重复步骤(1)‑(2),实现多层、不同尺寸、有序的磁性微纳结构制备;其中,在每一次重复步骤(1)‑(2)的时候,要求当前所使用的磁性材料颗粒的熔点不高于前序步骤中所使用的磁性材料颗粒的熔点。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:曹宇李春林魏鑫磊何安张健朱德华冯爱新
申请(专利权)人:温州大学
类型:发明
国别省市:浙江;33

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1