[发明专利]聚二甲基硅氧烷表面微纳结构飞秒激光双脉冲调控方法有效
申请号: | 201811476741.1 | 申请日: | 2018-12-04 |
公开(公告)号: | CN109277692B | 公开(公告)日: | 2020-12-01 |
发明(设计)人: | 欧艳;李圣;钱锦文;肖逸锋;许艳飞;吴靓;张明华 | 申请(专利权)人: | 湘潭大学 |
主分类号: | B23K26/00 | 分类号: | B23K26/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 411105 湖南省湘*** | 国省代码: | 湖南;43 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 聚二甲基硅氧烷 表面 结构 激光 脉冲 调控 方法 | ||
本发明涉及一种聚二甲基硅氧烷表面微纳结构飞秒激光双脉冲调控方法,属于飞秒激光应用领域;本发明基于局域瞬态电子调控,通过光学延迟线把传统的飞秒激光在时域上调制为包含两个子脉冲的脉冲链,使得脉冲间隔可调,同时激光能量可用可连续调节的衰减片调节,通过半透半反镜使两束光在空间上重合。控制精密加工平台移动的速率,飞秒激光每隔固定的距离在聚二甲基硅氧烷材料表面作用一组脉冲对;利用超声波水浴辅助,将刻蚀后的样品在去离子水中彻底清洗干净。本发明通过调整脉冲参数(脉冲间隔、脉冲能量),可加工表面光滑以及表面周期性纳米条纹对比度可控的凹面微结构。并且具有高效率、低成本、凹面微纳结构形貌可控等优点。
技术领域
本发明涉及一种聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面微纳结构飞秒激光双脉冲调控方法,其中利用飞秒激光双脉冲的脉冲间隔可调性,使得加工的PDMS表面的周期性纳米条纹对比度可控,属于飞秒激光应用领域。
背景技术
材料表面的微纳米结构对于控制材料表面的性能有着很重要的作用,这些性能包括:光学性能、机械性能、浸润性能、化学性能、生物性能等。表面微纳结构的形貌及尺寸直接影响材料表面的性能,如何对材料表面微纳结构的形貌和尺寸进行调控,制备具有良好性能的材料表面是一个重大的挑战。飞秒激光是一种理想的微纳制造工具之一,由于其超高的峰值功率和超短的脉冲宽度,利用它能在材料表面甚至内部加工出三维微纳结构。由于飞秒激光的超短脉冲宽度抑制了热扩散过程,所以飞秒激光可以在不对亚表面层产生显著影响的情况下改变表面形貌和结构,通过控制激光参数等就可以获得独特的表面微纳结构。然而,飞秒激光诱导表面微纳结构的物理过程非常复杂,其作用机理尚未澄清,而且对于表面微纳结构的调控方式还有一定的局限性,主要是调节激光能量、脉冲宽度、偏振态等,因此需要探索新的调控方式和其内在机制。
发明内容
本发明的目的是为提供一种PDMS表面微纳结构飞秒激光双脉冲调控方法,解决材料表面微纳结构的调控方式有限的问题。该方法通过采用飞秒激光光学延迟线,基于表面等离子体激发调控,实现对PDMS表面纳米条纹的可控调控。
本发明的思想是基于电子局部瞬态调控,利用飞秒激光线偏振光通过物镜聚焦后作用于PDMS表面,第一个脉冲在PDMS表面激发的电子密度对于整个刻蚀过程比较关键,第二个脉冲作用下激发产生表面等离子体激元(SPPs),从而形成径向分布的阶梯状温度梯度,通过脉冲间隔和激光能量的调控可得到条纹对比度可控的周期性纳米条纹结构。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种PDMS表面微纳结构飞秒激光双脉冲调控方法,包括以下步骤:
步骤一、通过脉冲整形的基本方法,把传统的飞秒激光在时域上调制为包含两个子脉冲的飞秒激光,两个子脉冲之间的脉冲间隔可调范围为0~5ps;
步骤二、在光路中加入连续可调衰减片调节激光能量使之大于被加工样品表面的烧蚀阈值,两个子脉冲的能量范围为0~9mW,能量比为1:1;
步骤三、利用数值孔径值为0.3的聚焦物镜对飞秒激光双脉冲进行聚焦;
步骤四、设定精密加工平台移动速度为2000μm/s,使得飞秒激光每隔一段距离在样品表面作用一对脉冲,从而在样品上以飞秒激光脉冲作用焦点为中心产生一个光破坏区,最终形成大规模非规则排列的准周期弹坑点阵;
步骤五、通过调节飞秒激光双脉冲的脉冲间隔、脉冲能量,得到不同形貌的表面微纳结构。
所述的作为靶材的目标材料为聚二甲基硅氧烷(PDMS)。
所述的飞秒激光双脉冲刻蚀,是在脉冲序列总能量及子脉冲能量比例固定的条件下,通过调节两个子脉冲的脉冲间隔,可以调控烧蚀凹面微结构内的周期性纳米条纹的对比度;在两个子脉冲能量为1mW时,当两个子脉冲间隔为0ps时,所加工凹面结构具有周期性纳米条纹;当两个子脉冲间隔为0.2ps以及0.8ps时,可获得表面光滑的凹面结构阵列。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湘潭大学,未经湘潭大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811476741.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。