其他微结构加工方法.ppt
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1、第第5章其他微结构加工方法章其他微结构加工方法 吴丰顺吴丰顺 材料学院材料学院Tel:027-877924022023/4/152主要内容主要内容5.1机械微加工 5.2放电加工(EDM)5.3激光微加工 2023/4/1535.1机械微加工机械微加工机械微加工最初是由德国FZK研究中心与MBB公司合作研制的,目的是能够用亚毫米技术生产廉价的喷嘴,该喷嘴用于由同位素235U生产的浓缩气体UF6。在本书中强调的微加工技术是由FZK研究中心研制用于生产微机械结构的新工艺,在工艺中采用成型微刀具对表面的薄膜结构和基底进行精加工。例如,微结构体可以采用微通道技术,用金属薄膜的堆叠和焊接技术生产。机械微
2、加工的最小尺寸可以达到几个微米,金属和合金也可以像塑料和半导体材科硅一样成型。2023/4/1545.1.1 生产过程与主要结构生产过程与主要结构金属薄片式的微结构,基本上可以用两种精密金刚石刀具加工。图图5.1-1 5.1-1 使用车床实现的微加工使用车床实现的微加工第第一一种种:图5.1-1是用车床加工的示意图,金属薄片被绕在一个安装在车床主轴上的圆盘上,然后借助弹簧拉力拉紧,可调整式的微刀具被安装在圆盘下面可滑动的支撑架上,使用CNC装置控制支撑架和主轴,沿着平行于槽的方向,以微刀具 的 形 状 切 入 薄 片 表 面。2023/4/155使用图5.1-1所示的矩形金刚石微刀具加工100
3、 m厚的薄铝片,切削宽度为85 m,深度是70 m,间距是115 m,剩余部分的厚度是30 m。照片如图5.1-2所示。在图中还可以看到原来的研磨痕迹和边缘的毛刺,如果需要进一步加工除去毛刺,那么下一步使用平面切削金刚石微刀具就可以除去这些毛刺。图图5.1-2 在图在图5.1-1车床上所加工车床上所加工槽的缩微照片槽的缩微照片2023/4/156图5.1-3是第二种第二种薄片结构在高精度铣床上加工的示意图。金属薄片固定在高精度真空吸盘上,真空吸盘安装在X-Y工作台上,金刚石微刀具安装在高速旋转的主铀上,金刚石微刀具的切削速度可以通过改变主铀转速调整,通过旋转工作台可以改变微结构的加工方向。通过
4、改变金刚石微刀具的形状可以加工矩形、三角形和半圆形槽。图图5.1-3 5.1-3 使用高精度铣床实现使用高精度铣床实现的微加工的微加工2023/4/157图5.1-4(a)是一个矩形金刚石微刀具的缩微照片,金刚石微刀具助切削宽度是100m。图5.1-4(b)所示的是楔形金刚石微型刀具头部楔形角为20o,切削深度为500m。图图5.1-45.1-42023/4/158 图图5.1-5 微机械加工中生成的微机械加工中生成的典型微结构典型微结构使用图5.1-4(b)所示的楔形金刚石微刀具,对平滑的黄铜表面进行十字交叉加工,结果形成如图5.1-5所示的四棱锥,在这个样品中,棱锥的高度是250 m,X方
5、向和Y方向间距是100 m,每平方厘米排列有10000个微四棱锥,圆锥形的毛刺总是伴随着这个成型的过程产生。2023/4/159使用金属薄片结构的微结构体被用来构建并应用于各种场合,此外,塑料成型和电镀也有大量的新应用。无论如何,微加工对于直槽的加工也是非常有用的,微结构也可以使用非常小的钻头和平底铣刀加工,钻头和平底铣刀作为成型刀具通常用来加工注射成型模和热压纹模。2023/4/1510 图图5.1-6 微型铣刀微型铣刀(a)使用硬金属材料制造的铣刀,直径大约是40 m(b)带有50 m宽环型槽的微结构,剩余的环宽为10 m 2023/4/1511图图7所示是可能的制造复杂成型刀具的方法。所
6、示是可能的制造复杂成型刀具的方法。图图5.1-7 使用微机械制造技术制造的像成使用微机械制造技术制造的像成型刀具一样的微结构型刀具一样的微结构2023/4/15125.1.2 应用实例应用实例1.微型热交换器微型热交换器2.微型反应器微型反应器3.细胞培养的微型容器细胞培养的微型容器4.微型泵微型泵5.X射线强化屏射线强化屏2023/4/1513工作于对流模式的微型热交换器是正方体结构,由正方形的金属薄片(也就是100 m厚的铜或不锈钢薄片)堆叠而成,相邻的金属薄片旋转90o,每个微型热交换器由100个金属薄片构成。这样构成的微型换热器大约有8000个微通道,有一半的通道构成液体流动的导热通道
7、,另一半通道吸收液体的热量。热交换器的面像鳍一样,通道的面积大约为150cm2,容积为1cm3。随后在真空室把这些叠在一起的薄片固定并焊接在一起,图8是三个还没有连接液体传输管道的不同尺寸的微型铜质热交换器。1、微型热交换器、微型热交换器2023/4/1514图图5.1-8 铜质微型热交换器的缩微照片铜质微型热交换器的缩微照片最小的一个外部体积是最小的一个外部体积是1cm3,实际交换面积是,实际交换面积是150cm2。各。各种形式交换器的内部槽的尺寸完全相同种形式交换器的内部槽的尺寸完全相同2023/4/1515用水测试这些热交换器的性能,水源入口处的温度是95oC,水流过交换器后,吸收热量,
8、温度提高13oC。在两个通道方向的流速是相同的,水流速度在0.25L/min和1.25L/min之间变化。图5.1-9绘制的是相对于水流速度的热交换和热交换系数的实验数据。在最高流速下大约可以实现20kw的热交换,在规定的两种液体之间平均温度的差异是60K。这个结果相当于单位体积的热交换系数为324W/(cm3K),这个值大约比常规热交换器高1-2个数量级。2023/4/1516图图5.1-9 传输的热量和单位流量水的热转换传输的热量和单位流量水的热转换系数系数2023/4/1517纵向的比较,热交换器使用不同的材料(铜、不锈钢),热交换性能也有明显的区别。微型热交换器应用在要求有高的传送效率
9、、体积小、质量轻的场合,例如在航空、航天、化工和其他领域。2023/4/15182、微型反应器、微型反应器微型热交换器更进一步的应用就是用于微型反应器。使用混合器添加其他的元素,混合器的设计与交叉流动的热交换器相类似,输出的两种相互混合的液体之间的距离在1-2mm,图5.1-10是一个典型的用微机械制造的混合器。从图中可以清楚地看到,输出微通道之间彼此排列的角度至少是90o。两种液体被混合以后,进入一个改进了的热交换器,通过准确的温度控制,液体之间可能会发生反应,在反应中会产生大量的反应热。热交换器选择不同的材料,对反应会起到催化加速作用。2023/4/1519图图5.1-10 混合器混合器(
10、a)V型混合器型混合器;(b)微型混合器端面的缩微照片)微型混合器端面的缩微照片2023/4/1520 图图5.1-11 微型反应器照片微型反应器照片下面的两个通道是输入通道,其对面的通道是输出通下面的两个通道是输入通道,其对面的通道是输出通道,左上角和右上角的通道是热控制通道道,左上角和右上角的通道是热控制通道2023/4/1521图5.1-11是一个完整的微型反应器,包括两个介质输入通道、混合器、反应室和反应产品输出通道。尽管这个反应器尺寸很小,但是当以5L/min的输出流量对密度为1g/cm3的液体进行处理时,如果连续生产,则每年可以生产1800t。2023/4/15223、细胞培养的微
11、型容器、细胞培养的微型容器微机械制造的进一步应用是制造培养生物细胞的微型容器阵列。如图5.1-12所示,容器的宽度是300 m,深度是l00m,结构中在底部集成了一块多孔渗水板,因此,营养能够从底部渗透到细胞,细胞不会蔓延到相邻的其他单元。2023/4/1523图图5.1-12 生物细胞培养的微型容器与加工成型微型容器的压纹工具生物细胞培养的微型容器与加工成型微型容器的压纹工具(a)生物细胞培养的微型容器,尺寸是)生物细胞培养的微型容器,尺寸是300 m300 m100 m;(;(b)加工成型微型容器的压纹工具加工成型微型容器的压纹工具2023/4/15244、微型泵、微型泵图图5.1-13
12、气体微型泵气体微型泵(a)微型泵照片,外)微型泵照片,外形尺寸形尺寸10mm10mm;(b)泵的横截面)泵的横截面2023/4/1525图5.1-13(a)是一个典型的微型泵,执行机构室是密封的(2m厚的聚酰亚胺膜片),由一条曲折的导线间歇地加热。执行机构室的热空气膨胀,膜片被椎入泵腔,利用泵腔的压力关闭进口阀,打开出口阀,执行机构室的介质就被推出去了;当关闭加热器,执行机构室内的空气冷却,膜片从泵室缩回,室内的低压力打开进口阀,关闭出口阀,泵室内再一次充满了将被泵出的介质。2023/4/1526微型泵基本上由三部分构成,第一部分包括介质入口、出口和执行机构室等;第二部分是集成有弯曲加热导线的
13、加热器;第三部分是微型泵的下面部分,这三部分构成了微型泵的泵室。微型泵的上半部分和下半部分由聚砜树脂注塑成型制得。注塑模具使用金属微切削加工技术制造,在一个基底上每次可以注塑12个微型泵(见图5.1-14)。2023/4/1527图图5.1-14 在一个基底上集成的在一个基底上集成的12个微型泵个微型泵2023/4/1528泵的三个组成部分的安装泵的三个组成部分的安装首先将上半部分先与膜片粘在一起,方法是通过开口嵌入系统粘结室粘一些粘接剂,粘接剂分布在12个泵的计划排列位置,这样12个泵体就同时固定了,然后通过旋转涂覆的方法将聚酰亚胺膜片制于硅晶片上,再通过光刻和薄膜处理、在执行机构室形成加热
14、器的图案,最后将开口阀嵌入膜片,在黏结剂硬化以后,将泵的上半部分注塑成型的零件和膜片从基底上除去;第二步将泵的下半部分成型膜片与结构单元固定,其过程与第一步基本相同;最后分别将各独立泵的流体连接部分和电气焊点同定。2023/4/15295、X射线强化屏射线强化屏X射线一般用于医疗诊断,一方面必须获得尽可能多的信息,另方面在病入体内沉积的X射线的放射剂量要尽可能的低。由于高灵敏度的强化层能够减少放射剂量,所以带有强化层的X射线胶片专门用于X射线诊断,遗憾的是,灵敏度的提高或灵敏材料层厚度的增加将会导致清晰度的降低见图5.1-15(a)。由于冷光具有各向同性的特性,再加上在多晶灵敏层光的散射,一般
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