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超短脉冲激光烧蚀诱导不锈钢微观结构的演变

DOI:10.1007/s42452-020-2447-3 期刊:SN Applied Sciences 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:19:57
摘要: 不锈钢的超短脉冲激光烧蚀过程伴随着不同微观结构的演变。根据能量密度、累积能量和激光扫描次数,表面会形成由杂质引起的锥体、激光诱导周期性表面结构、锥状突起(CLP)以及热凸起。通过精心选择加工策略和激光参数,这些通常不希望出现的形貌既可被诱发也可被抑制。研究范围显示,在采用圆偏振光的515纳米亚皮秒激光精确定义加工中存在一个较小的工艺窗口,可获得较低表面粗糙度。迄今为止,CLP的形成机理及其影响因素尚未完全明确,本研究首次报道了前驱波纹结构。这些前驱波纹具有约2微米间距的超波长周期性,最早在第二层烧蚀后出现。初步推测,第一道激光扫描时由脉冲与搭接重叠产生的低空间频率激光诱导周期性表面结构可能是CLP演变的根源。此外,CLP的生长具有显著的晶粒取向依赖性和偏振态依赖性。该锥状突起优先在所检奥氏体不锈钢面心立方晶体的{110}晶面形成,线偏振激光辐射会呈现10微米尺寸的1:1高宽比。截面近界面区域的纳米压痕研究表明,这种CLP结构具有优异的力学性能。
作者: Norbert Ackerl,Gabriela Fisch,Janko Auerswald,Konrad Wegener
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研究概述 实验方案 设备清单

研究超短脉冲激光烧蚀诱导不锈钢不同微观结构的演变及其与激光参数的依赖关系。

超短脉冲激光在不锈钢表面烧蚀会形成自组织微结构,其中锥状突起(CLP)优先在面心立方晶体的{110}晶面上生长。该研究确定了采用圆偏振光实现低表面粗糙度的加工窗口,并揭示了CLP结构优异的力学性能,表明其在摩擦学领域具有潜在应用价值。

该研究承认,由于依赖于激光参数和材料特性,控制微观结构演变具有复杂性。某些结构(如锥状突起)形成的确切机制尚未完全明了。

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