如果脈沖之間的空間重疊以及脈沖重復(fù)頻率足夠高(數(shù)百khz及以上),熱量將迅速地在這一區(qū)域積累并引起材料熔化?梢酝ㄟ^改變重復(fù)頻率及光束掃描速度來-地控制熔化的量。這一技術(shù)已經(jīng)在玻璃和塑料焊接上得到了應(yīng)用。圖1展示了兩塊玻璃之間焊接面的截面。這種無需密封的高速、-的焊接有許多好處 雕刻,例如在制造太陽能電池板時面板邊緣需要密封,目前要用專門設(shè)計的密封膠和熱熔系統(tǒng)來完成。
金、銀和磁性材料的納米顆粒在生物醫(yī)學(xué)科學(xué)領(lǐng)域有著許多潛在的應(yīng)用價值,包括基于納米顆粒的免疫學(xué)測定、藥物靶向輸送、溫?zé)?和-圖像增強等等。標準的納米顆粒膠體合成方法是用化學(xué)方法減少液體溶劑中的金屬前體,用表面活性劑來穩(wěn)定顆粒 木板門匾雕刻,阻止其聚合。這有可能會產(chǎn)生雜質(zhì),對于生物應(yīng)用來說是不夠理想的。在液體中使用激光燒蝕是一種物理方法 新華區(qū)鏤空雕刻廠家,可以生產(chǎn)高純度的金屬納米顆粒膠體。在實際應(yīng)用中 亞克力燈箱制作,靶標物(例如一塊金片)放在一種液體溶劑(例如水)中。激光光束-在靶標物的表面進行燒蝕,同時在液體溶劑中也會產(chǎn)生納米顆粒?紤]到-的固液相變過程,應(yīng)-飛秒脈沖來形成納米顆粒。較高的重復(fù)頻率和光束掃描速度可以提高生產(chǎn)速度。
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