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在慕尼黑国际光博会期间举行的激光制造(“LiM”)全体会议上,审议列一系列主题包括激光材料加工中更精确的可控过程、“飞行中”光束整形的潜力以及更广泛的LiM 2023会议议题。
会议主席Christoph Leyens教授是劳恩霍夫材料与光束技术研究所(IWS)的所长,他解释说,今年的计划包括三个主要议题:微观和宏观层面的激光材料加工和增材制造。他评论说:有趣的是,这次有很多关于过程控制主题的演讲,这意味着可轻松控制的数字网络化过程和过程链。材料的范围也更大,包括透明材料、半导体和陶瓷的激光加工。
考虑到LiM的技术趋势,Leyens教授说:由于技术的进步和国际竞争的加剧,激光功率的价格越来越低,我说的是每千瓦几千而不是一万欧元。另一个值得注意的趋势是绿光和蓝光激光器的使用。它们的波长特别适合加工铜,在电气化过程中,铜对越来越多的行业来说是很重要的。
WLT奖
在全体会议开始前,德国科学激光学会(WLT)主席Ludger Overmeyer博士向Jan Bernd Habedank博士颁发了今年的WLT奖,他是慕尼黑Raylase公司的技术能力主管。Habedank博士因在慕尼黑工业大学机床和商业管理学院的博士论文《锂离子电池电极的激光结构》而受到表彰,该论文可以显著提高此类电池的性能。
Ludger Overmeyer(左)与弗劳恩霍夫材料与光束技术研究所所长Christoph Leyens教授一起将今年的WLT奖授予Jan Bernd Habedank博士
随后,Habedank博士重新审视了他的论文,题为“用于增强锂离子电池功能的石墨阳极的激光结构”。他谈到:如今锂离子电池无处不在,它们是21世纪的工作母机。每个锂离子电池的核心是电池,它的阳极和阴极被隔膜隔开。离子传输的问题是,与阳极的结构相当复杂。
他的想法是在电池内部创建哈贝丹克博士所说的“离子捷径”,并使用脉冲激光。在电池内部,这些离子通道是通过激光处理产生的。小组的研究包括电化学研究;建模和模拟与生产相关的阶段,包括加速电解质润湿和扩大激光结构的规模。
他说:最终这种方法导致放电容量的提高,减少了不利的内部镀锂,降低了爆炸风险,并提高了锂电池的电流。其他LiM会议的主题演讲由来自工业和研究的专家提出。希腊IESL-FORTH电子结构和激光研究所的研究主任Maria Farsari博士介绍了最新研究,该小组专门从事非线性光刻技术,以及3D微纳米打印的可能性。
Valeria Tirelli讨论了增材制造工艺在制造高度复杂的液压部件方面的潜力。她是总部设在意大利的Aidro液压和3D打印公司的首席执行官,该公司在这一领域拥有丰富的经验。