研究目的
通过动态热-物质扩散耦合模拟及相应实验验证,研究激光加工中的热化学与热物理性能。
研究成果
耦合的热-物质扩散模型能准确预测激光与物质相互作用过程中的热物理和热化学响应,背面温度响应的最大误差为4.0%。该模型在涉及激光与物质相互作用的应用中具有巨大潜力。
研究不足
该研究聚焦于石墨/二氧化硅复合材料,且模型的准确性仅在特定条件下针对这一特定材料得到验证。
1:实验设计与方法选择:
建立了基于热力学化学平衡有限元法和热化学烧蚀理论的耦合热-物质扩散模型。
2:样品选择与数据来源:
选用石墨/SiO2复合材料,因其高温反应特性及易于测试。
3:实验设备与材料清单:
商用片状石墨与非晶SiO2粉末、Nd:YAG连续激光系统、X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDS)。
4:实验步骤与操作流程:
开展不同功率密度下多照射时长的激光辐照实验。
5:数据分析方法:
分析成分、温度及光学反射率的变化。
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