Background

 

Ultra-precision machining of high-end optical components

深空探测、激光核聚变等高端应用,使得光学元件的服役环境发生了重要变化

光学元件高性能制造”面临着制造需求与模式深层次变革的巨大挑战!

 

 

Multi-energy field assisted machining

多能场复合的能量调控对制造精度和性能至关重要

采用多能场方法进行微纳制造已达成共识

 

 

揭示力、光、热、化学等能场耦合作用机制,阐明工件表面特性演化规律

通过多能场精准调控实现控域、控量、控性原子级去除

Atomic and Close-to-atomic Scale Manufacturing

ACSM是将原始材料转化满足性能要求产品的所有必要步骤

材料原子量被去除、转移或增加跨越宏、微、纳观尺度

 

 

      

 

阐明-空域信息融合原理,建立形性多参数多尺度模型

实现加工过程中几何特性、物理化学特性的跨尺度表征

Laser additive manufacturing and post-machining of ceramic composite materials

 

新型复合陶瓷材料因其优异的高温力学性能可应用于航空航天器热组件部分

然而该类材料加工工艺研究仍处于空白状态