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利用激光微加工技术在金刚石中制造的微结构

DOI:10.3390/ma13051199 期刊:Materials 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:19:57
摘要: 通过使用波长为355纳米的纳秒脉冲DPSS(二极管泵浦固态)激光器和振镜扫描系统,在微波等离子体增强化学气相沉积法(MW PECVD)制备的多晶金刚石板表面形成了不同微观结构。实验采用不同平均功率(5至11瓦)、扫描速度(50至400毫米/秒)和扫描线间距("填充间距")(5至20微米)。随后运用扫描电子显微镜、共聚焦显微镜和拉曼光谱技术对这些微观结构进行检测?;竦玫奈⒐劢峁拐瓜殖鲇乓斓募负涡翁己玫拇怪倍取⑸铄涞墓挡酆推交谋砻姹砻骷す馕⒓庸ぜ际蹩捎τ糜诮鸶帐⒘骺仄骷圃?。拉曼光谱显示根据工艺参数不同存在细微差异:某些情况下经激光改性的材料其金刚石特征峰(1332 cm?1处)仅轻微展宽和偏移且未出现附加峰,表明激光作用后金刚石基本未改变;部分参数则显示材料确实发生了改性,拉曼光谱中出现低质量化学气相沉积(CVD)金刚石的典型附加峰,这意味着材料无序度增加或形成了新的碳相。
作者: Mariusz Dudek,Adam Rosowski,Marcin Kozanecki,Malwina Jaszczak,Witold Szymański,Martin Sharp,Anna Karczemska
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研究概述 实验方案 设备清单

利用激光微加工技术研究多晶金刚石表面微结构的形成,以探索其在微流控器件和微机电系统中的潜在应用。

对MW PECVD金刚石表面进行激光微加工可形成几何特性优异的沟槽。通过选择和控制激光参数,能够对选定位置的金刚石基底进行特定改性。部分拉曼光谱显示出额外峰位,表明激光作用后金刚石无序度增加或发生石墨化。这些峰位的出现受微加工激光成形过程中扫描速度的显著影响。获得最佳沟槽几何形态的最优参数为:采用9.5W平均激光功率,以100mm/s扫描速度和5μm间距进行加工。

该研究在激光加工过程中未使用吹扫气体,导致沟槽边缘形成小丘。这些小丘的尺寸受激光加工条件的影响。此外,在高扫描速度下重扫描时激光快速返回同一改性位置会导致表面温度升高,可能引发石墨化。

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