scholarly journals Вплив технологічних режимів обробки латунної основи на якість форм інтагліодруку

Author(s):  
Тетяна Юріївна Киричок ◽  
Надія Леонідівна Талімонова ◽  
Тетяна Євгенівна Клименко ◽  
Володимир Анатолійович Баглай ◽  
Едуард Михайлович Руденко ◽  
...  
Keyword(s):  

Досліджено вплив параметрів та технологічних режимів обробки латуні на якість її поверхні та адгезію захисного покриття для виготовлення форм інтагліодруку методом прямого лазерного гравіювання. Для проведення досліджень було використано модельну латунну форму (латунь марки Л63), яку було запроектовано і виготовлено фахівцями Банкнотно-монетного двору Національного банку України із застосуванням системи прямого лазерного гравіювання Jura JSP Direct Laser Engraver. Мікроскопічні дослідження зразків дозволили виявити, що у результаті обробки поверхні пластини плазмою геліконного розряду спостерігаються зміни як зовнішнього виду поверхні, так і її елементарного складу. В результаті аналізу елементарного складу поверхні виявлено, що збільшення часу обробки призводило до збільшення на поверхні частки Cu з одночасним зменшенням Zn і O. Зокрема, дослідження адгезії модельного покриття нітрид алюмінію дозволило виявити, що найвищий рівень адгезії спостерігається на поверхні латуні, що піддавалася обробці протягом 45 хв, а найменший — на необробленій поверхні. Відрив тестового елементу на необробленому зразку відбувся при зусиллі 2,2 МПа, на зразку, що піддавався обробці протягом 10 хв — 8 МПа, на зразку, що піддавався обробці протягом 45 хв — 9,8 МПа. Аналізуючи отримані результати можна дійти висновку, що у зразків, які оброблялись в плазмі геліконного розряду, показник адгезії збільшився, і це говорить про те, що обробка латуні є доцільною задля покращення в подальшому адгезії із захисним покриттям.

Author(s):  
V. N. Tokarev ◽  
V. A. Shmakov ◽  
V. A. Yamschikov ◽  
R. R. Khasaya ◽  
S. I. Mikolutskiy ◽  
...  

Nanomaterials ◽  
2021 ◽  
Vol 11 (3) ◽  
pp. 712
Author(s):  
Ahmed Al-Kattan ◽  
David Grojo ◽  
Christophe Drouet ◽  
Alexandros Mouskeftaras ◽  
Philippe Delaporte ◽  
...  

Driven by flexibility, precision, repeatability and eco-friendliness, laser-based technologies have attracted great interest to engineer or to analyze materials in various fields including energy, environment, biology and medicine. A major advantage of laser processing relies on the ability to directly structure matter at different scales and to prepare novel materials with unique physical and chemical properties. It is also a contact-free approach that makes it possible to work in inert or reactive liquid or gaseous environment. This leads today to a unique opportunity for designing, fabricating and even analyzing novel complex bio-systems. To illustrate this potential, in this paper, we gather our recent research on four types of laser-based methods relevant for nano-/micro-scale applications. First, we present and discuss pulsed laser ablation in liquid, exploited today for synthetizing ultraclean “bare” nanoparticles attractive for medicine and tissue engineering applications. Second, we discuss robust methods for rapid surface and bulk machining (subtractive manufacturing) at different scales by laser ablation. Among them, the microsphere-assisted laser surface engineering is detailed for its appropriateness to design structured substrates with hierarchically periodic patterns at nano-/micro-scale without chemical treatments. Third, we address the laser-induced forward transfer, a technology based on direct laser printing, to transfer and assemble a multitude of materials (additive structuring), including biological moiety without alteration of functionality. Finally, the fourth method is about chemical analysis: we present the potential of laser-induced breakdown spectroscopy, providing a unique tool for contact-free and space-resolved elemental analysis of organic materials. Overall, we present and discuss the prospect and complementarity of emerging reliable laser technologies, to address challenges in materials’ preparation relevant for the development of innovative multi-scale and multi-material platforms for bio-applications.


2021 ◽  
Vol 6 (4) ◽  
pp. 048401
Author(s):  
O. N. Rosmej ◽  
X. F. Shen ◽  
A. Pukhov ◽  
L. Antonelli ◽  
F. Barbato ◽  
...  

Nanomaterials ◽  
2021 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 129
Author(s):  
Marcos Soldera ◽  
Sabri Alamri ◽  
Paul Alexander Sürmann ◽  
Tim Kunze ◽  
Andrés Fabián Lasagni

All-purpose glasses are common in many established and emerging industries, such as microelectronics, photovoltaics, optical components, and biomedical devices due to their outstanding combination of mechanical, optical, thermal, and chemical properties. Surface functionalization through nano/micropatterning can further enhance glasses’ surface properties, expanding their applicability into new fields. Although laser structuring methods have been successfully employed on many absorbing materials, the processability of transparent materials with visible laser radiation has not been intensively studied, especially for producing structures smaller than 10 µm. Here, interference-based optical setups are used to directly pattern soda lime substrates through non-lineal absorption with ps-pulsed laser radiation in the visible spectrum. Line- and dot-like patterns are fabricated with spatial periods between 2.3 and 9.0 µm and aspect ratios up to 0.29. Furthermore, laser-induced periodic surface structures (LIPSS) with a feature size of approximately 300 nm are visible within these microstructures. The textured surfaces show significantly modified properties. Namely, the treated surfaces have an increased hydrophilic behavior, even reaching a super-hydrophilic state for some cases. In addition, the micropatterns act as relief diffraction gratings, which split incident light into diffraction modes. The process parameters were optimized to produce high-quality textures with super-hydrophilic properties and diffraction efficiencies above 30%.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document