流体辅助微纳抛光原理与技术

《流体辅助微纳抛光原理与技术》结合著者科研团队多年在流体辅助抛光技术领域的研究和经验,对目前应用较为广泛的流体辅助抛光方法从浅到深进行系统的介绍。不仅包括了技术的发展和加工机理,而且介绍了相关的加工系统和目前最新的工艺研究成果

流体辅助微纳抛光原理与技术基本信息

书名 流体辅助微纳抛光原理与技术 出版社 科学出版社
页数 246页 开本 5
作者 程灏波 出版日期 2014年7月1日
语种 简体中文 ISBN 7030405218

流体辅助微纳抛光原理与技术造价信息

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流体辅助微纳抛光原理与技术常见问题

  • 磁流体发电的磁流体发电的原理

    根据电磁感应原理,用导电流体(气体或液体)与磁场相对运动而发电。导电流体在通道中横越磁场B流过时,由于电磁感应而在垂直于磁场和流速的方向上感生出一个电场E,如把导电流体与外负载相接,导电流体中的能量就...

  • 流体管的要求

    焊管用作输送流体管时,与普通钢管有不同的要求:1,焊缝不允许泄露。对于API之类要求的焊管,还要求对每一根焊管的焊缝进行超声波探伤和水压试验;2,对于输送具有腐蚀性的化工溶液,所有钢管必须进行内壁防腐...

  • 流体二极管原理是多少?

    要了解二极管工作原理,首先先知道二极管的结构。晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引...

流体辅助微纳抛光原理与技术文献

化学辅助软性磨粒流抛光技术 化学辅助软性磨粒流抛光技术

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针对当前模具结构化表面抛光难度大的问题,提出了一种新型的光整加工技术——化学辅助软性磨粒流抛光。阐述了化学抛光、软性磨粒流抛光的工作原理以及相互协调作用机理,对化学抛光液中各组分的抛光作用进行分析,探讨了软性磨粒流中流体的速度、磨粒的粒径与体积含量3个主要工艺参数对材料去除率的影响规律,提出固液两相流场的数值模拟、环保型化学液的配置以及理论模型的建立是3个关键技术,最后对化学辅助软性磨粒流抛光应用前景进行展望。

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微磨料水射流抛光硅片的实验研究 微磨料水射流抛光硅片的实验研究

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页数: 未知

评分: 4.6

采用微磨料水射流对硅片进行抛光实验研究。根据后混合磨料水射流原理,通过设计实验,在选取合适磨粒直径和其他参数的条件下,采用微磨料水射流对硬脆性材料的表面进行抛光是完全可行的。并以正交试验设计为依据,分析在抛光硅片过程中,微磨料水射流主要加工工艺参数对表面粗糙度的影响。通过分析该实验结果的相关指标,可知抛光效果较好,因此用微磨料水射流对硅片的抛光是可行的。

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流体在微流控的微通道中的行为与其在宏观尺度通道中不同,这些流体行为(现象)不仅是微流控的重要特征和标志,还是方便、独特的技术手段。主要的流体现象有层流和液滴。

层流

层流与湍流相对应,是指流体的层状流动,其流线与管壁相互平行。在粘性力远远大于惯性力,或雷诺数(Reynold number)小于3000时,层流就会出现。当几相不同颜色的流体从不同的入口进入同一个微通道时,即使它们互溶,也会形成层次分明的多相平行流动。利用层流的这种几何规律性,可以实现材料、化学环境和细胞在微通道中的有序排布。另外,在层流情况下,湍流基本消失,分子扩散将成为微尺度下传质的主要途径。由于扩散速率与分子自身的特性有关,利用分子在微通道中的不同扩散距离可以将不同的分子进行分离。也因为如此,层流下的液体混合过程相对缓慢,但是,通过在微流控微通道中制作特殊结构,如不对称鱼骨状的突起,可以加快传质过程和液体混合。

液滴

当两相不互溶的液体(油和水)在微流控通道中流动时,在液/液界面张力和剪切力的作用下,其中一相流体会形成高度均一的间断流,即液滴。在乳液制备的方法中,如果说基于搅拌的方法是自上而下的,那么微流控则是自下而上的方法。微流控能够以非常高的通量制备高度单分散性的液滴乳液。常见的微通道结构为T型和ψ型。在某些情况下,含有不同高分子聚合物的水相液体在微流控通道中也会形成不互溶的液滴。

中国科学院理化技术研究所微纳材料与技术研究中心包括功能纳米材料研究组、散体系化学与材料研究组。

中国科学院理化技术研究所微纳材料与技术研究中心功能纳米材料研究组成立于2004年4月,由贺军辉研究员回国创立。研究组主要从事功能纳米材料、仿生智能薄膜/涂层、能源环境催化材料、纳米传感器件、先进能源材料、纳米材料的应用及产业化等方面的研究。研究组现有研究人员6人,中其研究员1人,副研究员1人,助理研究员2人,工程师2人,博士和硕士研究生10人,组长贺军辉研究员。研究组拥有多种制备、表征和测试设备包括化学气相沉积、物理蒸镀、箱式和管式电阻炉、等离子体清洗器、冷冻干燥机、浸涂机、匀胶机、刮涂机、高速离心机、紫外-可见吸收光谱仪、荧光光谱仪、电化学工作站、四探针仪、接触角仪、石英晶体微天平、光学/荧光显微镜、气体传感器表征系统、催化剂表征系统、光电探测器测试系统、系列薄膜/涂层机械性能测试仪器等。研究组还拥有纳米材料中试放量设施。

中国科学院理化技术研究所微纳材料与技术研究中心分散体系化学与材料研究组建立了微过程控制超细金属颗粒制备平台,发展了金属、双金属复合微粒、微晶的先进合成方法,形成了多项自主知识产权制备技术,制备出70余种不同结构和形貌颗粒银粉,包括:纳米银、微米银、片状银、高度单分散的分级结构银微晶。通过导体、非导体表面化学修饰,建立了导电性符合要求、稳定性好、价格低廉的多种高性能导电粉体。超细银粉技术已经产业化。花状和枝状银的新应用,提升了导电胶性能,减少用银量至少20%。太阳能电池正银突破垄断,实现技术国产化,正在与企业合作,进行产业化放量生产。同时发展了微米铜、超细镍、镀银铜、玻璃微珠镀银、高聚物小球镀银、二氧化硅和二氧化钛颗粒表面镀银技术等。申请中国发明专利9项,授权8项。

《纳米科学与技术热能调控微纳结构材料》在综合国内外研究工作的基础上,结合作者承担的国家纳米研究重大专项“高效节能微纳结构材料体系研究”工作撰写而成。《纳米科学与技术热能调控微纳结构材料》共6章,第1章介绍微纳结构材料微结构表征方法及常用仪器;第2章介绍微纳结构材料热物理性能的表征;第3章介绍微纳结构热物理理论分析和模拟;第4章介绍高效隔热材料结构设计及性能评价;第5章介绍相变储能材料在热调控方面的应用;第6章列举常用微纳结构节能材料及其应用领域。

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