微细加工技术的发展及应用(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上微细加工技术的发展与研究摘要:微细加工技术是现代加工技术手段的新发展,是二十一世纪关键技术之一。本文介绍了微细加工技术的国内外发展情况、技术特点以及相关理论基础。并具体阐述了微细加工技术的应用以及发展的意义。关键词:微细加工;微机械;微机电;微电子Development and Research of MicoManufacturing TechnologyAbstract:Micromanufacturing technology is the new developmentofmethod formanufacture technology today, and
2、also is one of the key technology in twenty-one century. The developing process at home and aboard, technical features and the base of correlation theory of theMicro machine andMicroManufacturingTechnology are introduced on this paper.And the application, development significance also expounded in p
3、aper.Key words:micromanufacturing; micromachine; micro electromechanic; micro electron1.引言:随着20世纪80年代后期微机械、微机电系统(MicroElectroMechanicalSystem,MEMS)这一门新兴交叉学科的兴起,微细加工技术作为获得微机械、微机电系统的必要手段,得到了快速的发展。微细加工技术起源于平面硅工艺,但随着半导体器件、集成电路、微型机械等技术的发展与需求,微细加工技术已经成为一门多学科交叉的制造系统工程和综合高新技术,广泛应用于医疗、生物工程、信息、航空航天、半导体工业、军事、汽
4、车等领域,给国民经济、人民生活和国防、军事等带来了深远的影响,被列为21世纪关键技术之一。2.微细加工和超精密加工在国外的发展情况: 在超精密加工技术领域起步最早和技术领先的国家是美国,其次是日本和欧洲的一些国家。美国超精密加工技术的发展得到了政府和军方的财政支持,近年,美国执行了微米和纳米级技术国家关键技术计划,国防部陆、海、空三军组成了特别委员会,统一协调研究工作。美国至少有30多个厂家和研究单位研制和生产各种超精密加工机床,国家劳伦斯.利佛摩尔实验室、联合碳化物公司、摩尔公司、杜邦公司等在国际上均久负盛名。美国最早研制了能加工硬脆材料的6轴数控超精密研磨抛光机;联合碳化物公司开发了直径为
5、800mm的非球面光学零件的超精密加工机床;劳伦斯.利佛摩尔实验室还开发了能加工陶瓷、硬质合金、玻璃和塑料等难加工材料的超精密切削机床,在半导体工业、航空工业和医疗器械工业中投入使用;珀金-埃尔默等公司用超精密加工技术加工各种军用红外零部件。 日本对超精密技术的发展也十分重视,70年代初,日本成立了超精密加工技术委员会,制定了技术发展规划,成为此项技术发展速度最快的国家。日本现有20多家超精密加工机床研制公司,重点开发民用产品所需的加工设备并力图使设备系列化,成批生产了多品种商品化的超精密加工机床。在超精密切削技术发展比较成熟后,日本已将黑色金属、陶瓷和半导体功能材料的超精密加工技术作为重要的
6、研究开发项目。日本的研究创新意识强,不是单纯地模仿国外的做法,而是积极地利用外国技术并结合本国特点和生存环境,走出了一条自己的发展道路。 欧洲等国也将超精密加工技术的发展放在重要位置,60年代起英国开始研究超精密加工技术,克兰菲尔德大学精密工程研究所相继研制出能加工大型非球面反射镜的数控金刚石立式车床、加工大型非对称结构光学零件的数控超精密磨床、研制了脆性材料的超精密磨削工艺。现已成立了国家纳米技术战略委员会,正在执行国家纳米技术研究计划。德国和瑞士也有比较强的超精密加工能力。1992年后,欧洲实施了一系列的联合研究与发展计划,加强和推动超精密加工技术的发展。超精密车削、磨削和研磨是已经发展成
7、熟并大量应用的加工技术。日本开发了外圆和平面等多种类型的研磨机,美国也研制成功了加工陀螺零件的球形研磨机。另外,国外还大力发展了超精密抛光技术,以获得高的表面质量。美、日、英等国投入了大量资金和人力开发了离子束抛光工艺,以加工高精度的光学器件。美国还研制了边抛光边测量的离子束抛光机,抛光非球面镜的精度达/50。纳米级制造技术是超精密加工技术的顶峰,其研究需要有雄厚的技术基础和丰厚的物质条件,美国、日本和英国正在进行一些研究项目,包括聚焦电子束曝光、准分子激光蚀刻和扫描隧道显微镜纳米加工技术等。聚焦电子束曝光可通过计算机控制绘制出任意形状的图形,而且不损伤材料。准分子激光束通过与被加工材料表面起
8、直接反应进行蚀刻,没有对加工部位的照射损伤和放电破坏,可达到纳米级的蚀刻精度。扫描隧道显微镜技术是利用扫描隧道显微镜探针的尖端俘获单个原子或单个分子,并向被加工表面传输,或者从被加工表面剥离单个或成团的原子和分子,从而形成所需的纳米级结构。美国和日本都已掌握了此项技术,在金属晶体或非金属晶体表面制造出了单个原子宽的线条和图形。该技术的显著优点是可适应多种加工环境,在高真空中、空气中、金属有机物气体中或溶液中都能在硅、砷化镓等电子材料、石英、陶瓷、金属和非金属材料上加工出纳米级的线条和图形,为航空微电子元器件和微机电系统的发展提供了技术支持。最早开发的复合超精密加工技术是超精密振动金刚石刀具切削
9、工艺,美国宇航动力集团采用该工艺加工了激光陀螺玻璃腔体,日本加工了平面和圆度达0.1m的柱形零件。近年来,复合超精密加工技术更有了长足发展,日本理化研究所开发的在线电解修整复合磨削技术,能高效磨削球面、非球面和平面透镜等高硬度和高脆性电子和光学材料的功能零件,以及塑性金属零件,尺寸和形状精度达亚微米,表面粗糙度达纳米级。如:采用该技术加工镀膜SiC材料的球面、非球面和平面透镜等光学零件,直径100mm、曲率半径2000mm的球面透镜磨削后的形状精度为0.2m,表面粗糙度值为Ra0.0076m;200mm200 mm的平面透镜磨削后,在150mm范围内测量的平面度为0.6m,表面粗糙度值为Ra0
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