研究目的
开发一种在植入物上打印集成通信系统的替代方法,以赋予植入物内在能力。
研究成果
激光技术制备的微导线呈现出低电阻值,与氧化锆基底上印刷的导线相当。激光被证明是氧化表面以及在Ti6Al4V基底上加固微导线的有效方法。
研究不足
激光烧结的主要问题与加工过程中快速加热和冷却所产生的极高温度梯度有关。这会导致对流运动和内部高应力,进而引发层状剥落和裂纹形成。
1:实验设计与方法选择:
采用激光技术以减材方式在Ti6Al4V表面制备微腔体,或以增材方式打印智能元件。该技术还用于热化学处理,通过生成氧化层实现通信导线的电绝缘。
2:样本选择与数据来源:
使用Ti6Al4V钛合金靶材制备微腔体,银粉用于打印微导线。
3:实验设备与材料清单:
Nd:YAG激光器(OEM Plus)、扫描电镜(FEI Nova 200)、X射线衍射仪(Bruker D8 Discover)、原子力显微镜(Bruker)、银粉(纯度≥99%,Metalor Technologies-USA)。
4:0)、X射线衍射仪(Bruker D8 Discover)、原子力显微镜(Bruker)、银粉(纯度≥99%,Metalor Technologies-USA)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过激光扫描制备微腔体,将银粉沉积并压实至腔体内,采用激光烧结(LS)和热压(HP)两种技术实现粉末致密化。
5:数据分析方法:
采用四探针法进行电学测量,通过扫描电镜分析氧化膜形貌,利用X射线衍射仪分析物相组成。
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Nd:YAG laser
OEM Plus
Used to produce micro-cavities on the surface of Ti6Al4V titanium alloy target and for thermal-chemical treatments.
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SEM
FEI Nova 200
Used to analyze the morphology of the oxidized films.
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XRD
Bruker D8 Discover
Used to analyze the phase composition of the oxidized films.
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AFM
Bruker
Used to measure the thickness of the anodized films.
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Silver powder
Metalor Technologies-USA
Used to print micro-wires on Ti6Al4V surface.
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