開放 融合 共享 - 助力產業升級 | 探索激光加工的無限可能性
發布時間:
2019-08-30
8月22-23日,由中國光學學會激光加工專業委員會主辦的第十三屆全國激光加工產業年會暨寶雞激光產業發展大會在美麗的寶雞成功舉辦。
本屆大會云集了600多位激光行業的專家、學者及企業代表。
日前已經為您報道了大會首日的盛況,此外,23日設立的幾個專題會場同樣亮點頗多。

如今,激光加工技術正推動鈦及鈦合金屬材料等產業深加工產品的創新升級。在“鈦”愛激光會場,嘉賓們圍繞這一主題展開了深入探討。例如,浙江工業大學激光先進制造研究院院長姚建華教授介紹了《鈦合金激光表面改性研究進展》。據他介紹,鈦及鈦合金密度小、比強度高、具有良好的耐蝕性、疲勞抗力,在航空航天、軍事工業和醫療領域愈發彰顯重要性?;诖?,他主要闡述了激光熔凝、激光合金化、激光熔覆技術以及復合激光表面改性技術及其在鈦合金表面強化中的應用和難點問題。武漢武鋼華工激光大型裝備有限公司總經理柳潔和武漢華工激光工程有限責任公司總工程師王雪輝則分別闡述了《激光表面處理技術在鈦板領域的應用》以及《激光在鈦合金生產及航空航天領域的微納加工應用》。在《OCT傳感器在激光增材制造技術中的應用及激光同軸送絲熔覆系統 》的報告中,普雷茨特激光技術(上海)有限公司銷售經理周駿介紹了公司開發的靈活、穩定和高效的激光熔覆加工頭在處理噴粉和送絲兩種材料加工中的應用案例。據他表示,普雷茨特激光熔覆頭已在航空軍工等行業,尤其是鈦合金的增材制造的應用中實現了成功的應用?!翱傮w上,基于粉體的LMD(激光金屬沉積)仍是一種標準的加工方法,而同軸送絲熔覆頭的推出是一個的全新行業選擇和方向?!?/span>

在“石油化工與機械”會場,湖北工業大學劉頓教授分享了《高效率超快激光精密加工及其應用》,他主要介紹了超快激光多光束并行加工、動態偏振控制、動態光束整形等領域的研究成果,以及其在微群孔加工、體光柵加工、多焦點切割等領域的應用。溫州大學副院長馮愛新則介紹了《面向油套管螺紋梳刀成形磨削砂輪的超快激光精密修整關鍵技術研究》。在他看來,傳統的機械接觸式修整方式存在修整效率低、修整工具損耗大以及成形精度低等致命缺陷。而若采用電火花修整,存在成形電極制作困難,修整效率低等問題。因此,他針對梳刀砂輪鈍化以后的修整問題,提出超快激光成型砂輪修整方案,并研究超快激光與砂輪材料表面相互作用規律。影響選區激光熔化成形件性能的工藝參數多達上百個,如何選擇適當的工藝參數以獲得高質量的零件,是擺在設備用戶面前的現實問題。在《基于選區激光熔化的工藝優化方法》的報告中,中國科學院力學研究所李正陽副研究員采用正交設計試驗方法和無量綱工藝圖,以低能量密度為原則,通過方差分析研究了激光功率,掃描速度,搭接間距及其交互作用對表面粗糙度、硬度、密度的影響規律。

“激光切割&焊接及其在汽車行業的應用”會場則更多從應用層面詮釋了激光紛繁的應用潛力。例如,華中科技大學光學與電子信息學院唐霞輝教授揭示了《激光先進制造技術提升汽車產業》的秘籍。他針對汽車品種發展多樣化更新快,汽車板需求從規模化向定制化生產轉化,重點介紹了汽車板激光高速落料,汽車板激光拼焊,白車身激光在線焊接,汽車零部件焊接,半導體激光在汽車制造中的應用。深圳市創鑫激光股份有限公司激光焊接專家劉捷介紹了《激光精密焊接在汽車制造中的應用》。他指出,中國激光焊接的應用市場主要包括汽車、造船、高鐵、航空航天等領域,其中汽車制造的激光焊接應用最為廣泛?!霸趥鹘y汽車制造中,激光焊接可用于汽車車身的鈑金件、底盤件、車門、車頂及其他汽車零部件;而隨著汽車產業的持續發展,新能源汽車的興起也為激光焊接帶來了更廣闊的空間?!?在《直接半導體激光系統的應用》的報告中,蘇州長光華芯光電技術有限公司激光系統事業部總經理吳真林分享了直接半導體激光系統在塑料焊接、錫焊、金屬熱傳導焊接、清洗、切割、淬火、熔覆等領域的廣泛應用?!氨M管光纖激光器的市場和地位不可撼動,但直接半導體在材料加工尤其是宏加工,在3000W以下的熱傳導焊接和有色金屬切割、3000W以上高功率熔覆和釬焊方面有巨大潛力,高亮度和高功率將是半導體激光器的發展方向?!笨諝饣ぎa品中國投資有限公司亞太區金屬加工行業技術經理賀宇翔則帶來了《工業氣體助力寶雞激光切割和焊接產業升級》的分享。他表示,激光切割的氣體應用要點包括光纖激光切割機切割時,根據切割板材的材質不同,選擇不同的切割氣體;同時,壓力和氣體純度的選擇,對光纖激光切割品質有很大的影響。此外,焊接氣體應用要點則關乎考慮以下幾個問題:如何提高焊接速度?如何降低焊接飛濺?如何實現生產效率和經濟效益?如何滿足環保與安全要求?

“工業激光器及產業應用”會場的關鍵字則圍繞當下越來越受關注的超快激光技術。例如,在《超快激光,無“微”不至》的主題分享中,蘇州貝林激光有限公司總經理劉海利詳細介紹了貝林的超快激光器在脆性材料切割、膜材切割、復合材料切割、油漆去除等方面的微細加工應用。據他表示,公司的皮秒系列累計銷售超過1000臺。他也闡述了貝林皮秒系列激光器的優勢,如穩定的光纖種子源技術、分級放大器技術、優質的光束質量、強大的數據分析能力等?!巴瑫r,5G時代也賦予了超快激光技術更多的發展空間,主要受到了各種新材料的驅動:濾波器關鍵材料、PCB關鍵材料、LCP與MPI等天線材料、第三代半導體材料,以及柔性材料等等……”深圳市杰普特光電股份有限公司高級項目經理張楠博士介紹了《 MOPA光纖激光器及其工業應用 》。“激光加工相對于傳統加工方式而言,具有非接觸,切割縫隙小,熱影響區小,應用范圍廣,易于實現自動控制等優勢?!彼ㄟ^應用實例探討了MOPA(Master Oscillator Power-Amplifier)光纖激光器在多種應用場景中的表現,及其靈活可調的脈沖參數對提升加工性能帶來的裨益。武漢華銳超快光纖激光技術有限公司副總經理劉振林博士闡述了《超快激光微加工技術及其應用》。他主要圍繞超快激光加工原理,超快激光在微納加工中的典型應用,實用化飛秒光纖激光器的發展,華日飛秒激光技術進展等主題展開?!拔磥韼啄辏?G技術和5G相關的消費電子制造技術換代是玻璃加工技術發展的主要推動力。而針對5G時代玻璃加工技術的發展需求,超快激光玻璃加工技術是大勢所趨?!彼€指出,針對超快激光器國產化的迫切需求,應當以全產業鏈方式來進行考慮,在核心材料、元件、器件、系統、成套設備、應用工藝等方面開展合作,推進產業協同發展。天津凱普林激光科技有限公司總經理顧新華博士則分享了《實現高穩定性、高一致性超快激光器的思路和實踐》。究竟工業激光器對穩定性、一致性的要求中哪些指標需要格外重視?答案是:脈沖能量穩定性;光斑特性穩定性 (包括光斑大小、發散角、指向性等);脈沖寬度。同時,他提出了超快激光器實現高穩定性、高一致性的幾點思路:其中包括安全、可生產性和優化性能指標等設計原則;生產流程要不斷改進、生產效率才能不斷提高;自動化等。

另外,為了讓激光產業的項目獲得更多機會對接優質資本,聚合資源與資金加速創業團隊發展,激光加工專委會首次攜手國內以激光光源為重點的產業園、基金、各類高端裝備及先進制造業投資方于在本次大會期間舉行了項目路演與資本對接活動。專場路演關注光源、激光技術、激光應用裝備和相關配套、硬科技驅動型項目,階段覆蓋天使輪到C輪。來自中信證券投行部的董事總經理王繼東先生解讀了激光產業在科創版領域的發展機遇;而中國電子溫州產業園發展有限公司的總經理索耀宗先生則以《打造具有溫州特色的智能制造基地》為題進行分享。參與活動的投資方和點評嘉賓來自以下機構:中信證券、中民投、架橋資本、安正時尚、中電子溫州創投等投資機構。

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多光子生物成像解決方案 - 自1663年,羅伯特.胡克在實驗室中觀測到了細胞壁,并命名為【cellua】開始,人類微觀生物世界的大門就此打開。自那之后經歷了3個多世紀,從生物切片顯微觀測為開端,人類對于微觀生物的研究從未停止。 上世紀90年末開始,隨著飛秒激光技術的提出,到如今的走向成熟,更加尖端且成熟的生物觀測儀器繼續為人類生物微觀世界的研究貢獻出自己的力量,其中能夠探測活體神經元的,便是我們接下來的主角——【雙光子熒光顯微鏡】 01.什么是雙光子熒光顯微鏡 雙光子激發熒光這個理論是1931年由瑪麗亞·格佩特-梅耶在她的博士論文中闡述了原子的雙光子吸收的可能性,但是將她的理論研究轉化成實驗室的可觀測現象進行證實時,已經是1960年激光誕生之后的事情了。 ? 在雙光子顯微鏡出現之前,主流的觀測應用是共聚焦顯微鏡,它的主要原理是采用點光源照射標本,在焦平面上形成一個輪廓分明的小的光點,該點被照射后發出的熒光被物鏡收集,并沿原照射光路反射到由雙向色鏡構成的分光器。分光器將熒光直接反射至探測器。屬于通過聚焦光來進行單光子熒光。優點是觀測速度快,缺點是觀察深度淺、清晰度差。 ? 而雙光子顯微鏡,是通過瞬間對熒光蛋白射入高密度光子,熒光分子可以同時吸收 2 個光子,并產生類似倍頻效應的特性,實現在觀測深度和呈像清晰度上質的突破。 ? 共聚焦顯微鏡與雙光子顯微鏡的觀測深度對比 ? 02.與激光的有機結合 雙光子熒光顯微鏡是共聚焦顯微鏡與飛秒激光結合的產物。它利用飛秒激光器照射,在樣本的表面或內部聚焦,發揮飛秒脈沖激光器由于脈寬窄、峰值功率高的特性, 使熒光蛋白發生雙光子激發,并發生熒光信號。 ? 當然,不同物質的雙光子激發光譜也不同,這直接影響了熒光蛋白對不同波長激發光的吸收效率。類比地,如果一種熒光蛋白對于一種飛秒激光所在波段的雙光子吸收效率過低,也會難以被激發,從而難以實現優質的雙光子熒光成像效果。反之,激光器所在波長對其激發效率越高,則成像效果越好,主要體現在清晰度等方面,這樣才能讓研究人員更加直觀的觀測和還原樣品的形貌。 ? 不同熒光蛋白材料對光譜的吸收率也有所不同 ? 雙光子激發熒光顯微成像對EGFP-2P熒光蛋白的效果對比A.920nm波段B.780nm波段 從上圖中可以看出,對不同波段均有反應的熒光蛋白,在吸收率較高的波段成像效果更加優秀。03.實現途徑為實現這種應用,中山銦尼鐳斯科技有限公司于2012年開始,進行了飛秒激光光源的研發。經過了長達10年的積累,完成了該波段激光器的全部工程化工作。 Nd-930 ? 產品說明: 該激光器基于光纖式種子源與放大級,能夠穩定輸出中心波長為930 nm ± 5 nm的飛秒 (fs) 級激光脈沖序列,平均功率 > 1 W,脈沖寬度 < 350 fs,重復頻率40 - 80 MHz(可定制),M2 ≤ 1.3。特別適用于生物醫學領域的雙光子成像應用。 ?
什么是太赫茲 太赫茲波(簡稱太赫茲,THz)是指頻率在0.1 THz到10 THz范圍的電磁波,波長大概在0.03 mm至3 mm之間。介于紅外和微波之間。 太赫茲間隙 檢測領域應用——太赫茲光譜儀的工作原理: 將太赫茲光源對樣本物體進行掃描,所有的材料會對特定的波長進行吸收,其余的會反射或者透射,就如同人眼會看到各種顏色一樣,當太赫茲脈沖照射樣本時,不同材料的樣本對太赫茲波的吸收與反射不同,所以可以根據不同的吸收或者反射圖譜區分無法用肉眼識別的同分異構體材料。每一個材料對不同波段光波的吸收反射率均有不同,形成特定的不同光譜圖,這個光譜被稱之為材料特有的【指紋譜】 太赫茲激發源 目前能夠激發太赫茲波并完成光譜檢測的有兩種激發源——微波太赫茲和激光太赫茲 微波太赫茲激發源的優缺點: 優點:由于產生微波的為電子器件,能夠在單一或者窄帶情況下輸出更大的功率,高信噪比的太赫茲源在對樣本進行檢測時可以更清晰的看到結果,不會被底噪干擾,在面對某些單一波長或者窄帶波吸收率超過80%甚至90%的情況下,提高輸出功率也可以得到信號反饋并實際觀測到響應結果 缺點:由于微波能夠輸出的譜寬較窄,對于對象的可觀測范圍就比較小,只可以對單一材料進行識別反應,如果被檢測樣本對該波段無特異反映,當被檢體在窄帶檢測波范圍內吸收反射率差異趨近于零而其他波段會有較大差異時,通過微波激發的太赫茲檢測圖形會出現波型完全一致,無法通過圖譜發現差異的結果。 激光太赫茲激發源的優缺點: 激光激發太赫茲光源能夠輸出一個比較寬的光譜范圍,能夠在更大范圍內更準確的對被掃體的【指紋譜】進行識別,分辨率更高,更準確,泛用性更強,能夠清晰的識別多種不同材料的【指紋譜】并可以進行橫向對比。 缺點也很明顯,由于需要兼顧多波段同時輸出,激光太赫茲激發源并不能夠達到微波最大等級的輸出功率,這導致在檢測過程中,激光太赫茲波在對某一種材料對特定波長吸收率較高的情況下,回饋的光信號可能會被淹沒在底噪當中難以被識別。 P.s:激光激發太赫茲波段與微波波段并不是一個頻段,在應用領域中也各有不同,激光激發的太赫茲波無法完全實現對微波電子激發太赫茲波的替換。 實際使用激光太赫茲的實驗記錄: 根據中國科學技術大學國家同步輻射實驗室于2020年4月發布的【基于太赫茲時域光譜技術的黃酮類化合物研究】文章中提到的太赫茲光譜儀相關實驗: 上面8張圖譜是8種常見的黃酮類化合物;黃芩素,槲皮素,柚皮素,大豆素,黃芩苷,葛根素,染料木素和天麻素。樣品純度均大于99%,并購買于同一批次。實驗樣品制備采用粉末壓片法,濃度為66.7%,厚度為1mm的薄片。 從圖中可以看出,雖然這些黃酮類物質具有相似的分子結構,但每種物質在太赫茲波段都有明顯不同的特征吸收峰,體現了太赫茲對生物分子的指紋譜特性。因此,可以通過太赫茲吸收譜對黃酮類物質進行種類鑒別。定性鑒別 ? ? 銦尼鐳斯的太赫茲激發源 針對于檢測物品的【指紋普】這一應用,銦尼鐳斯基于Er-100Hi激光器,結合異步鎖定系統,配合太赫茲天線,組成了實驗室中的激光器太赫茲檢測系統。 光源主體FDEr-100 異步鎖定拍頻部分Er -100Hi FDEr-100技術指標: 序號 參數 單位 技術指標 1 中心波長 nm 1560/780±20 2 重復頻率 MHz 100±0.1 3 重復頻率可調范圍 -- PZT精準100MHz附近調試手動100MHz附近調試 4 脈沖寬度780nm fs ≤100fs@780nm≤90fs@1560nm 5 輸出功率 mW ≥100@780≥400@1560 6 輸出方式 —— 空間光 Er -100Hi技術指標 序號 參數 單位 技術指標 1 中心波長 nm 1560±20 2 重復頻率 MHz 100±0.1 3 重復頻率可調范圍 -- PZT精準100MHz附近調試手動100MHz附近調試 4 脈沖寬度780nm fs ≤100 5 輸出功率 mW ≥200 6 輸出方式 —— 空間光 / 光纖耦合 性能安裝指標: 序號 項目 單位 技術指標 1 工作溫度 °C 22±4 2 工作濕度 % ≤55 3 電氣連接 AC V 220 ? 最大功率 W ? ? 冷卻方式 —— 風冷 目前,我司已經與首都師范大學張村林教授團隊合作開發,搭建太赫茲光譜儀檢測系統。隨著工程化的一步步深入,我們相信在不久的將來,該系統會在藥品,食品成分檢測中發揮重要作用。