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光纖激光器可望成為金屬加工新技術(shù)

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[導(dǎo)讀:]光纖激光器可望成為金屬加工新技術(shù) 目前,在包括汽車、造船和醫(yī)學(xué)在內(nèi)的許多工業(yè)部門,都在用激光器對(duì)較厚的金屬板材進(jìn)行切割、鉆孔、焊接和表面處理
光纖激光器可望成為金屬加工新技術(shù)

光纖激光器可望成為金屬加工新技術(shù)
     目前,在包括汽車、造船和醫(yī)學(xué)在內(nèi)的許多工業(yè)部門,都在用激光器對(duì)較厚的金屬板材進(jìn)行切割、鉆孔、焊接和表面處理,這樣的激光器一般都可從市場(chǎng)上買到。但是,有許多正在出現(xiàn)的應(yīng)用項(xiàng)目則要求采用很薄的金屬,要求激光以非常高的精度對(duì)其加工,加工后的邊界要非常干凈。近幾年來,已經(jīng)出現(xiàn)了一些用于激光微加工的激光新技術(shù)。這些激光器具有很好的模式質(zhì)量和極高的聚焦能力—這是實(shí)現(xiàn)特征尺寸小和邊緣干凈的二個(gè)重要條件。

    在這項(xiàng)研究中,我們采用了不同類型的低功率激光器,它們的輸出駁船為355nm、532 nm、1064 nm和1.085微米,并對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較。我們關(guān)注的重點(diǎn)是:要在各種不同厚度、不同材料的金屬中切割出復(fù)雜的形狀來。

激光的優(yōu)點(diǎn)

     雖然現(xiàn)在加工金屬有各種技術(shù),但是,與激光相比,他們?nèi)即嬖谥恍┤秉c(diǎn)。 例如,你可以用EDM(電火花加工)技術(shù)來有效地加工金屬,但是,該技術(shù)限制了在工件上所能得到的最小特征尺寸。而且,電極越小,成本越高,比激光容易破裂。電極更替的速度越頻繁,增加的費(fèi)用就越多。

   蝕刻技術(shù)也常常用來加工金屬,而且,在某些情況下,這些技術(shù)還可能比較經(jīng)濟(jì)的,但是,該技術(shù)也有一些重要的缺陷。首先, 蝕刻加工需要多個(gè)步驟,而激光加工一次就可完成。 其次,在蝕刻之后,人們必須對(duì)付腐蝕性的化學(xué)藥品和所產(chǎn)生的有毒廢料。最后,蝕刻圖樣的縱橫比限制在1:1附近,而且,即使在這情況下,還可能有很深的凹槽和契形邊界出現(xiàn)。另外,機(jī)械鉆孔或刻槽也受到限制,孔的直徑被限制在250微米左右;盡管,現(xiàn)在100微米的鉆孔機(jī)已經(jīng)可以從市場(chǎng)上買到了,但價(jià)格較貴,壽命較短。

    用激光來切割金屬,使之成為復(fù)雜的形狀和圖樣,優(yōu)點(diǎn)很多。 如可消除鉆頭破裂和工具磨損問題。還有,用激光加工,可獲得更小的孔徑和更小的特征尺寸。激光打孔還可在角形或彎曲表面上進(jìn)行,可在硬性和軟性材料上進(jìn)行。還有,可對(duì)激光加工進(jìn)行編程,如需在短期內(nèi)鉆或刻數(shù)千個(gè)孔的話,利用所編程序,可大大提高加工速度。

     在這項(xiàng)研究中,我們對(duì)一些難加工的金屬薄片進(jìn)行了評(píng)估,這些金屬包括銅 (Cu)、鈹銅(BeCu)、磷青銅(Pbronze)、鉬(Mo)、不銹鋼(SS)、鎳(Ni)、鋁(Al)、鈦(Ti)、回火鋼(TS),以及鍍?cè)谟不蜍洸牧弦r底上的銦/錫/氧化物金屬薄膜等。所有這些金屬在主要領(lǐng)域或特殊領(lǐng)域應(yīng)用時(shí),都要求具有光滑的邊界和小的特征尺寸。非常薄的薄膜,極為重要。 現(xiàn)在,集成電路越來越小,越來越密,介質(zhì)和導(dǎo)體的厚度也越來越薄。最有趣的應(yīng)用之一是具有各種圖案的薄膜(通常僅有數(shù)百埃厚)導(dǎo)電材料,如Cu、Au、Ag和ITO。這些金屬在薄膜形式下呈現(xiàn)著有趣的特性,在與激光的相互作用方面,薄膜金屬與體材料金屬略有不同。例如, 剝離“厚”金屬(厚度超過1微米)所需要的能量密度約在幾到幾十J/cm2量級(jí),而同樣的金屬在薄膜條件下,僅需要0.幾J/cm2,就可以把它們從襯底上剝離掉。這些薄膜用途極廣,如觸摸屏幕、平板顯示、飛機(jī)駕駛員座艙和醫(yī)療器械等。這里,我們提到的只是少數(shù)幾個(gè),更多的應(yīng)用還在開發(fā)研究之中。

    在每種情況中,我們均使用低功率激光器(小于100瓦,在大部份情況下,要小得多)。因此,我們把金屬厚度限制在20密耳(500微米)以下。在這項(xiàng)研究中,我們采用的是:Coherent公司的Avia 355nm,3瓦激光器,Photonics Industries公司的532nm,7瓦激光器,和Spectra Physics公司的1064nm,3瓦激光器。我們沒有使用CO2激光器或準(zhǔn)分子激光器。因?yàn)?,?duì)于我們研究的多數(shù)金屬來說,CO2激光的反射比較嚴(yán)重;若采用準(zhǔn)分子激光器的話,這類加工設(shè)備的商品化速度,可能會(huì)太慢。

     我們還用1.085微米波長(zhǎng)、100瓦光纖激光器進(jìn)行了一些實(shí)驗(yàn),并對(duì)有關(guān)結(jié)果進(jìn)行了討論。二極管泵浦固體激光器在短波長(zhǎng)具有很好的光束質(zhì)量,能聚焦成20微米或更小的光斑。因?yàn)?,這比我們?cè)谠囼?yàn)中要研究的形體尺寸小得多,所以我們需要多次地打孔或刻槽。我們將DXF文件下載下來,并把它加到光學(xué)加工軟件中去,同時(shí),也將激光參數(shù)加進(jìn)去。結(jié)果,一個(gè)包含所有加工信息的加工文件就保存下來了。在將來需要參考和使用時(shí),便可去訪問它。有一點(diǎn)特別重要:所有附圖(一張除外)都是用放大40倍的立體照相鏡頭直接拍攝激光加工后不經(jīng)清洗的高分辨照片。因此,在這里所給出的圖,都應(yīng)該認(rèn)為是“最差”的情況。此外,所有的圖都是用檢流計(jì)掃描光束得到的,不需要任何輔助氣體。

 

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