申請人:江蘇大學(xué)
發(fā)明人:任旭東 劉蓉 李琳 任云鵬 王冕 胡征征 崔承云 戴峰澤 佟艷群
摘要:本發(fā)明涉及一種提高納米金剛石合成效率的方法與裝置,包括激光發(fā)生系統(tǒng)、工件系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。高功率脈沖激光裝置發(fā)出的激光經(jīng)擴束鏡擴大光斑直徑,并經(jīng)過分光鏡反射和分光后產(chǎn)生兩條激光束,第一激光束經(jīng)過聚焦透鏡通過入光口輻照循環(huán)流動的石墨水柱;第二激光束則從另外一個入光口進入輻照石墨水柱,溶液中的石墨顆粒吸收激光能量后迅速形成高溫高壓等離子體,在極短非平衡過程中生成納米級金剛石。本發(fā)明克服了在合成納米金剛石的過程中激光作用面積小,合成效率低等問題,實現(xiàn)了在常溫常壓下連續(xù)合成,并獲得分散性良好,尺寸分布均勻的納米金剛石顆粒。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種提高納米金剛石合成效率的方法,其特征在于,步驟A中, 石墨微晶顆粒為鱗片石墨微晶顆粒,含碳量99.99%,粒度為1~10μm;石墨微晶顆粒和去離子 水的濃度比為0.02g/ml~0.03g/ml的比例配制石墨混合溶液,并采用乙醇作為石墨分散液, 在超聲波振動儀中振動20~40min。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種提高納米金剛石合成效率的方法,其特征在于,步驟B中, 攪拌裝置由磁力震動儀和轉(zhuǎn)子構(gòu)成,密閉反應(yīng)容器整體放置在磁力震動儀上,轉(zhuǎn)子放置在 密閉反應(yīng)容器的石墨懸浮液中。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種提高納米金剛石合成效率的方法,其特征在于,所述磁力 震動儀是恒溫加熱攪拌儀,通過轉(zhuǎn)子的恒溫攪拌,所述磁力震動儀用來感應(yīng)溫度是否發(fā)生 變化;所述轉(zhuǎn)子由聚氟乙烯和磁鋼精制成。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種提高納米金剛石合成效率的方法,其特征在于,石墨懸浮 液在密閉反應(yīng)容器中的旋轉(zhuǎn)速度為6~10r/s,轉(zhuǎn)速平穩(wěn);石墨懸浮液在循環(huán)電泵作用下的循 環(huán)流動速度為0.3~0.6ml/s。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種提高納米金剛石合成效率的方法,其特征在于,步驟C中, 第一激光束和第二激光束是由同一個脈沖激光裝置發(fā)出,脈沖激光裝置發(fā)出的激光提前通 過擴束鏡進行擴束后再進行分束。
7.根據(jù)權(quán)利要求1或6所述的一種提高納米金剛石合成效率的方法,其特征在于,第一 激光束和第二激光束高于密閉反應(yīng)容器中的石墨懸浮液液面2~5mm。
8.一種提高納米金剛石合成效率的裝置,其特征在于,包括脈沖激光裝置(6)、分光鏡 (9)、第一全反鏡(11)、第二全反鏡(19)、第三全反鏡(22)和反應(yīng)室(15),所述反應(yīng)室(15)的 側(cè)壁兩側(cè)分別開有第一入光口(17)和第二入光口(21),所述脈沖激光裝置(6)發(fā)出的激光 (7)被分光鏡(9)分成第一激光束(10)和第二激光束(20),第一激光束(10)通過第一全反鏡 (11)反射到第一入光口(17)的中心;第二激光束(20)通過第二全反鏡(19)和第三全反鏡 (22)反射到第二入光口(21)的中心;所述反應(yīng)室(15)放置在磁力震動儀(1)上,反應(yīng)室(15) 內(nèi)安裝有轉(zhuǎn)子(24),反應(yīng)室(15)外部設(shè)置有電泵(2),電泵(2)的入水管與反應(yīng)室(15)底部 相連,電泵(2)的出水管接入到反應(yīng)室(15)中。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的一種提高納米金剛石合成效率的裝置,其特征在于,所述脈沖 激光裝置(6)和所述分光鏡(9)之間設(shè)置有擴束鏡(8),實現(xiàn)對激光的擴束,使聚焦后形成較 大的光帶,提高了激光與物質(zhì)作用面積。
10.根據(jù)權(quán)利要求8或9所述的一種提高納米金剛石合成效率的裝置,其特征在于,所述 第一全反鏡(11)和所述第一入光口(17)之間設(shè)有激光加工頭(12),所述激光加工頭(12)上 依次設(shè)置聚焦透鏡(13)和保護鏡(14),實現(xiàn)對加工過程中飛濺液滴污染或損壞聚焦透鏡 (13)。
11.根據(jù)權(quán)利要求8或9所述的一種提高納米金剛石合成效率的裝置,其特征在于,所述 電泵(2)的出水管上設(shè)置了儲液箱(3)和流量計(4),電泵(2)、脈沖激光裝置(6)、磁力震動 儀(1)和流量計(4)均與計算機(5)連接,實現(xiàn)對石墨懸浮液的勻速循環(huán)流動,使原本二維石 墨靶材變成了流動的三維靶材,大大提高了受激光作用面積,原料利用效率提高了20%~ 30%。