在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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激光烧蚀参数对激光制造石墨烯纸微筛孔结构的影响
激光制造 石墨烯纸 皮秒激光 石墨烯纸微筛 激光烧蚀
石墨烯纸微滤膜可用于生物流体过滤或开采液中固体颗粒的分离。为制备适用于特定用途的石墨烯纸微滤膜,需实现良好的制备工艺控制。本研究采用皮秒激光烧蚀法制备石墨烯纸微滤膜,通过脉冲激光辐射在微滤膜上钻孔——激光参数设置为:脉冲能量5-100微焦耳、脉宽60皮秒、波长355纳米、重复频率1千赫兹,每个孔洞采用10-100次冲击脉冲成型。为获得能分离特定尺寸(≥10微米)生物颗粒的合适孔径,基于MATLAB软件综合考虑激光脉冲能量、重复频率及目标孔径,确定了石墨烯纸激光烧蚀的最优参数。通过系列结构测试评估了孔边缘质量与孔形精度,随后将实验结果与MATLAB中的拉盖尔-高斯计算进行比对以分析衍射条纹分布,最终确定了能使石墨烯纸呈现良好激光加工响应性的最优实验参数。
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复合材料与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用皮秒激光烧蚀法制备石墨烯纸微筛。研究通过使用不同脉冲能量和脉冲次数的脉冲激光辐射在微筛上钻孔。 2. 样本选择与数据来源:使用厚度为80-100微米的石墨烯纸,由波兰卢卡西维茨研究网络-电子材料技术研究所化学合成与薄层石墨烯部门生产。 3. 实验设备与材料清单:PL2210/SH/TH/FH皮秒激光器(EKSPLA)、扫描电子显微镜(Quanta 250 FEG SEM,FEI)以及用于参数优化的MATLAB软件。 4. 实验步骤与操作流程:使用能量为5至100微焦耳、脉宽60皮秒、波长355纳米、重复频率1千赫兹的激光脉冲钻孔。每个孔采用10至100次脉冲的冲击方法。 5. 数据分析方法:基于孔径和边缘质量评估钻孔质量,并将结果与MATLAB中的拉盖尔-高斯计算进行比较。
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