Новости

Преобразование человеческой жизни с помощью лазерной технологии

Технология лазерного нанопроизводства


Время выпуска:

2024-04-02

Технология микропроизводства-это передовая и междисциплинарная область, которая постепенно развивалась в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Его быстрое развитие приведет к революционным изменениям почти во всех отраслях промышленности в 21 веке. Широкое применение микропродуктов вызовет новую технологическую революцию, как и влияние микроэлектроники на мир. Это высокотехнологичный вызов и возможность, которая может стать прорывом для Китая, чтобы догнать мировой передовой уровень и прыгнуть в сторону высоких технологий. Нанотехнологии и технологии лазерной обработки являются ядром микро технологии производства.

Технология микропроизводства-это передовая и междисциплинарная область, которая постепенно развивалась в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Его быстрое развитие приведет к революционным изменениям почти во всех отраслях промышленности в 21 веке. Широкое применение микропродуктов вызовет новую технологическую революцию, как и влияние микроэлектроники на мир. Это высокотехнологичный вызов и возможность, которая может стать прорывом для Китая, чтобы догнать мировой передовой уровень и прыгнуть в сторону высоких технологий. Нанотехнологии и технологии лазерной обработки являются ядром микро технологии производства.

Нанотехнологии

Нанотехнология обычно относится к материалам, дизайну, производству, измерению и технологиям управления на наноуровне. Нанотехнология включает в себя несколько областей, таких как механика, электроника, материалы, физика, химия, биология и медицина. Нанотехнологии и технологии нанопроизводства являются важными передовыми областями в 21-м веке, что приведет к большим изменениям в производстве и образе жизни людей.

Нанофабрикация

Нанопроизводство относится к производству наноматериалов, таких как наночастицы, нанопроволоки, нанотрубки, поверхностные наноструктуры, и производство трехмерных наноструктур/устройств, по крайней мере, с одним размером характерного размера производимого объекта от 1 до 100 нм. Устройства и продукты с меньшим размером, более высокой функциональностью, более высокой эффективностью, меньшим количеством расходных материалов и более низким энергопотреблением постоянно преследуются отраслью. Особенно с развитием технологии производства от масштаба микрометра к масштабу нанометра, более высокие требования были выдвинуты для обрабатывая способности размеров особенности под 100 нм.

Технология нанопроизводства включает в себя технологию сверхточной обработки, прецизионное измерение, зондирование и технологию управления, среди которых технология наноразмерной обработки является ее ядром, которую можно разделить на два аспекта: точность обработки и масштаб обработки. Точность обработки эволюционировала от самой высокой точности 10 лм в начале этого века до 20 нм с шероховатостью поверхности 2-5 нм. Точность сверхточных дифракционных решеток, обработанных алмазными токарными станками, достигла 1 нм. В настоящее время точность позиционирования обрабатывающего центра составляет около 2 мкм. Точность позиционирования координатной шлифовальной машины составляет около 1 мкм; Для графического производственного оборудования IC точность калибровки и позиционирования машины экспозиции составляет около 50 нм. Лаборатория может производить линии, колонны и канавки ниже 10 нм. Точность или масштаб нанообработки находится в порядке атомного размера, а его методы обработки включают сверхточную обработку, литографию, обработку энергетического луча и обработку сканирующей микроскопии.