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更新時(shí)間:2025-10-28
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本文聚焦激光融合制造,從全局視角討論該工藝在柔性微納傳感器制造中的應(yīng)用形式,依次介紹了激光增材、等材與減材三種制造方法,并重點(diǎn)分析加工機(jī)理與典型目標(biāo)材料,突出了激光融合制造在柔性微納傳感中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。之后具體展示了激光融合制造在柔性物理、化學(xué)、電生理與多模態(tài)微納傳感器中的典型應(yīng)用,并對(duì)相關(guān)研究及最新進(jìn)展進(jìn)行討論。最后,針對(duì)該領(lǐng)域現(xiàn)存技術(shù)挑戰(zhàn)與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行總結(jié)與展望。
二、激光增材制造
激光增材制造,即利用激光作為局部能量源,將納米前驅(qū)體材料加熱熔融(還原),并經(jīng)燒結(jié)、累加、逐層堆積形成功能結(jié)構(gòu)。迄今為止,基于激光加工的增材制造技術(shù)已與各類納米材料實(shí)現(xiàn)良好兼容,如納米顆粒(NP)、納米線(NW)、納米管(NT)、納米球等(圖2)。 金屬納米油墨作為典型的納米前驅(qū)體之一,主要包括以下幾類:1)單元素金屬納米油墨:如Au、Ag、Cu、Zn納米油墨等;2)金屬氧化物納米油墨:如CuO、NiO、Cu2O、ZnO納米油墨等;3)核殼雙金屬納米油墨;如Cu-Ag納米油墨等;4)合金金屬納米油墨:如Cu-Ni合金納米油墨、Au-Ag合金納米油墨、液態(tài)金屬合金納米油墨等。

圖2 激光增材制造技術(shù)特點(diǎn)及典型目標(biāo)材料
三、激光等材制造
激光等材制造,即通過(guò)激光誘導(dǎo)界面反應(yīng),使材料在基本保持初始體量的同時(shí)改變其本征組織結(jié)構(gòu)和物化特性。目前,基于激光加工的等材制造正廣泛用于誘導(dǎo)改性碳基前驅(qū)體(如激光誘導(dǎo)石墨烯-LIG等),其生成產(chǎn)物具有良好力學(xué)性能與優(yōu)異電化學(xué)特性,是柔性功能器件中最有前途的材料之一。而且,激光誘導(dǎo)碳化產(chǎn)物可轉(zhuǎn)印至彈性聚合物(PDMS、Ecoflex、SEBS等),拓展了該技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景(圖3)。 作為一種典型的等材制造方法,激光誘導(dǎo)碳基前驅(qū)體生成石墨烯及其衍生物將LIG合成和圖案化一步融合,目前已拓展至包括含碳的多種聚合物(如PI、PEI、PAI、PEEK、PPS、PSU、PES、PPSU、PDMS、PR、PTFE等)、布料、紙張、食物、木材、樹葉等前驅(qū)體中。

圖3 激光等材制造技術(shù)特點(diǎn)及典型目標(biāo)材料
四、激光減材制造
激光減材制造,即基于激光精確可控的熱效應(yīng)以及直接能量去除機(jī)制對(duì)材料進(jìn)行熱解、燒蝕、圖案化刻寫與微納結(jié)構(gòu)制造。其中,激光刻寫/切割常用于獲得特定輪廓形狀圖案和小尺寸、微型化器件;激光燒蝕/熱解可實(shí)現(xiàn)高效、高質(zhì)量去除材料,促進(jìn)精密微加工;激光微納織構(gòu)可跨尺度形成多級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu),并動(dòng)態(tài)調(diào)控材料的界面性能,如激光誘導(dǎo)周期表面結(jié)構(gòu)(LIPSS技術(shù))相較于燒蝕工藝可以生成更為復(fù)雜的表面納米結(jié)構(gòu)?;诩す饧庸さ臏p材制造現(xiàn)被廣泛應(yīng)用于增強(qiáng)壓力傳感器性能、實(shí)現(xiàn)高分辨互聯(lián)電路、構(gòu)建微流控系統(tǒng)等功能元件(圖4)。

圖4 激光減材制造技術(shù)特點(diǎn)及典型目標(biāo)材料
五、總結(jié)與展望
激光融合制造涵蓋了光學(xué)工程、材料科學(xué)、機(jī)械制造等多學(xué)科內(nèi)容,以多脈沖、多波長(zhǎng)激光為工具,充分集成增材、等材、減材多形式加工特點(diǎn),將敏感單元的高效沉積、材料介質(zhì)的誘導(dǎo)改性與微納結(jié)構(gòu)的精密制造融為一體,為實(shí)現(xiàn)高性能柔性微納傳感器提供了有效解決方案。 雖然激光融合制造正在不斷豐富和拓寬柔性微納傳感器的加工渠道,然而面向?qū)嶋H應(yīng)用場(chǎng)景,其發(fā)展仍存在許多挑戰(zhàn),包括制造精度、制造效率、加工材料多樣性等??傊す馊诤现圃鞂⒓铀偃嵝晕⒓{傳感器的創(chuàng)新與迭代,開辟柔性電子制造新路徑,拓展激光加工應(yīng)用新場(chǎng)景。
參考文獻(xiàn): 中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)
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