Techniki mikrofabrykacji można zastosować do różnych materiałów. Materiały te obejmują polimery, metale, stopy i inne twarde materiały. Techniki mikroobróbki można poddać precyzyjnej obróbce z dokładnością do jednej tysięcznej milimetra, dzięki czemu produkcja drobnych części jest bardziej wydajna i realistyczna. Mikroobróbka, znana również jako obróbka w mikroskali (proces M4), wytwarza produkty jeden po drugim, pomagając w ustaleniu spójności wymiarowej pomiędzy częściami.
Mikroobróbka to stosunkowo nowy proces produkcyjny i wiele branż podąża za trendem stosowania miniaturowych części w różnych zastosowaniach, w tym w częściach medycznych, komponentach elektronicznych, filtrach cząstek i innych dziedzinach. Mikroobróbka pozwala inżynierom wytwarzać małe, złożone części. Części te można następnie wykorzystać w eksperymentach w celu odtworzenia procesów na dużą skalę w małej skali. Organy na chipie i mikroprzepływy to dwa przykłady zastosowań mikrofabrykacji.
1. Czym jest technologia mikroobróbki
Technologia mikroobróbki, znana również jako obróbka mikroczęści, to proces produkcyjny, w którym wykorzystuje się mechaniczne mikronarzędzia z geometrycznie określonymi krawędziami tnącymi do tworzenia bardzo małych części w celu subtraktywnej produkcji przynajmniej niektórych wymiarów w zakresie mikrometrów. produkt lub cecha. Średnice narzędzi do mikroobróbki mogą wynosić zaledwie 0,001 cala.
2. Jakie są technologie mikroobróbki?
Tradycyjne metody przetwarzania to typowe toczenie, frezowanie, produkcja, odlewanie itp. Jednakże wraz z narodzinami i rozwojem układów scalonych pod koniec lat 90. pojawiła się i rozwinęła nowa technologia: technologia mikroobróbki. W mikroobróbce cząstki lub promienie o określonej energii, takie jak wiązki elektronów, wiązki jonów, wiązki światła itp., są często wykorzystywane do interakcji z powierzchnią stałą w celu wywołania zmian fizycznych i chemicznych, aby osiągnąć pożądany cel.
Mikroobróbka to bardzo elastyczny proces, w ramach którego można wytwarzać drobne części o skomplikowanych kształtach. Ponadto można go stosować do szerokiej gamy materiałów. Jego możliwości adaptacyjne sprawiają, że idealnie nadaje się do szybkiego przejścia od pomysłu do prototypu, wytwarzania złożonych struktur 3D oraz iteracyjnego projektowania i rozwoju produktów.
Techniki mikroobróbki można poddać precyzyjnej obróbce z dokładnością do jednej tysięcznej milimetra, dzięki czemu produkcja drobnych części jest bardziej wydajna i realistyczna. Mikroobróbka, znana również jako obróbka w mikroskali (proces M4), wytwarza produkty jeden po drugim, pomagając w ustaleniu spójności wymiarowej pomiędzy częściami.
Czas publikacji: 20 września 2022 r