飞秒激光烧蚀金属与合金的机理及数值模拟

来源 :南华大学 | 被引量 : 15次 | 上传用户:hema5177
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
飞秒激光与材料相互作用的物理机制是飞秒激光微纳加工的基础。深入分析并理解飞秒激光烧蚀金属与合金材料,对提高加工效率与加工质量,全面优化加工工艺有很好的指导作用。本文采用结合双温模型与分子动力学模拟的方法研究飞秒激光与金属及合金材料相互作用所涉及的温度场演化,内部应力分布和原子位型变化等瞬态物理过程。论文的主要内容总结如下:(1)分析总结了飞秒激光与金属材料相互作用的一般物理过程。在超快时间领域内激光能量的沉积过程,材料对能量的吸收以及转移转化等过程。描述材料在不同的特征时间内产生的特定物理现象。具体阐述了结合双温模型的分子动力学模拟方法的执行步骤。(2)从一维双温模型出发,分析了材料热物理参量,包括电子热容,电子热传导率模型和电子声子耦合因子等对飞秒激光烧蚀金属材料温度场演化的影响。研究发现电子热容较大的金属需要较高的能量才能发生烧蚀行为,而不同的电子热传导率模型对飞秒激光作用下材料的热影响区域深度至关重要。电子声子耦合因子则对材料内部电子晶格间能量非平衡性持续时间起决定作用。还探讨了不同激光参量对温度场演化的影响,发现激光能量越高,则温度越高,温度梯度越明显,电子声子耦合时间变长。而脉宽越短,作用过程越激烈,激发的电子温度越高。(3)采用结合双温模型的分子动力学方法,开展了飞秒激光与过渡金属镍,轻质金属铝和贵金属银等典型金属作用的研究。过渡金属镍有较大的电子热容和较小的电子热传导率,因此热影响区域深度较小,且发生烧蚀行为所需的激光能量较高。飞秒激光与金属材料作用机理可描述为当能量足够大时,材料形成均匀的熔化固液界面向材料内部推进,当继续增加能量密度,可能诱发气相形核甚至达到材料的临界点温度,从而可能发生相爆炸现象。若继续增加能量密度,则可直接导致材料表面稠密等离子的形成。(4)首次初步建立了飞秒激光与B2结构镍钛合金相互作用的结合双温模型的分子动力学模型。分析不同能量密度和脉冲宽度的激光对烧蚀结果的影响。测得了材料在吸收能量密度为29.3mJ/cm2下发生烧蚀行为。烧蚀发生在激光诱导产生的拉应力波传播过后的材料次表层区域。材料内部压力波传播的速度与材料的声速相当。低能量密度下,烧蚀产物包含一个较大的液体团簇,而高能量密度下,烧蚀产物还有小液滴和单个粒子的存在。激光诱导的应力波在材料后表层形成一个应力集中区域,可能会造成材料在该区域的机械力破碎现象。
其他文献
接地网是变电站安全应用的主要设备之一,除防雷电外,对于高压泄流和用电调压、保护电气设备的正常运行有着主要作用。但是,接地网的腐蚀与检测一直是电力部门的难题,一般采用
澄城县农业系统在切实加强对种子市场进行监督和管理的基础上,积极构建种子市场监督和管理的有效机制,不断对制售假冒伪劣种子的根源进行全面的执法和管理,并取得了显著的成
本课题以扩频通信为理论基础,结合目前广泛使用的数字信号处理芯片DSP和FPGA,研究了区域无线电导航系统接收机数字信号处理平台。区域无线电导航系统可在GPS、GLONASS接收机不
在手外伤早期治疗及其晚期畸形的修复中,常见到除皮肤缺损外,尚有血管、神经、肌腱、指间关节或指骨的外露,需要皮瓣修复。其要求包括:稳定的皮肤覆盖;良好的感觉;尽可能保留手指的
随着官方决定拒绝肉骨粉进入猪日粮内,欧盟的动物饲料制造商就一直在重新考虑来自于植物源可利用的蛋白质替换物.一个有吸引力的选择就是使得土豆蛋白质有更多的用途.充分的
铝合金由于密度小、比强度和比刚度高、弹性好、抗冲击性能良好、耐腐蚀、易于加工成形及无低温脆性转变等许多优点被广泛应用于各种焊接结构中。激光焊接技术具有能量密度高
激励是在一定的环境下组织根据自身特点通过有效的制度设计激发并满足被激励者的需要,以使其朝着组织期望的目标努力的过程。公务员作为国家公共行政和社会公共管理的载体和实
目的:观察美托洛尔联合脑心通胶囊治疗偏头痛的临床疗效。方法:将70例偏头痛患者随机分为观察组和对照组各35例,对照组口服脑心通胶囊1.2 g/次,3次/d;观察组在对照组基础上加用
1998年3月,我国第一批封闭式证券投资基金正式启动,在随后的几年中,基金作为一种金融创新工具被赋予了强大的生命力和制度优势,得到了迅速发展,目前已经成为证券市场上的重要
目的 随着社会的发展,人们生活方式和生活环境的改变以及生活水平的不断提高,变应性疾病发病率显著增高且病情越来越复杂,患病率超过20%。特别是早春的花粉症、特应性皮炎、过敏