第六讲--纳米机械学课件.ppt
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- 第六 纳米 机械学 课件
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1、1 引言引言n纳米科技的最终目的是以原子、分纳米科技的最终目的是以原子、分子为起点,去制造具有特殊功能的子为起点,去制造具有特殊功能的产品。因此,纳米器件的研制和应产品。因此,纳米器件的研制和应用水平是进入纳米时代的重要标志。用水平是进入纳米时代的重要标志。n纳米机械技术主要研究微型机械、纳米加工、超精纳米机械技术主要研究微型机械、纳米加工、超精度测量和材料处理学等技术应用。度测量和材料处理学等技术应用。n微型机械是微型机械是80年代末出现的一项新技术。它虽问年代末出现的一项新技术。它虽问世不久,但现已在工业、医疗等方面获得了很多应世不久,但现已在工业、医疗等方面获得了很多应用。微机械作为现代
2、高技术发展的综合产物和必然用。微机械作为现代高技术发展的综合产物和必然结果,必将对固有产业和技术产生深远影响,但是,结果,必将对固有产业和技术产生深远影响,但是,由于微机械是才有二十几年历史的边缘学科,在目由于微机械是才有二十几年历史的边缘学科,在目前还有着诸多的科学难题有待于解决。前还有着诸多的科学难题有待于解决。n人类进入人类进入20世纪,空间技术、生物工程、信息科世纪,空间技术、生物工程、信息科学、临床医学都得到了巨大的发展,上述高技术学、临床医学都得到了巨大的发展,上述高技术在在21世纪能否保持目前的发展速度,在某种程度世纪能否保持目前的发展速度,在某种程度上取决于微机械的进步。上取决
3、于微机械的进步。n就空间技术而言,科学家们经过多年的实践、分就空间技术而言,科学家们经过多年的实践、分析、论证后,得出一个出人意料的结论:与其花析、论证后,得出一个出人意料的结论:与其花数亿美元构造一个庞大而又复杂的智能系统,不数亿美元构造一个庞大而又复杂的智能系统,不如把整个系统化整为零,以一群可大量生产的、如把整个系统化整为零,以一群可大量生产的、廉价的、简单的、低智能的小单元来取而代之。廉价的、简单的、低智能的小单元来取而代之。n该结论的基本出发点是:尽管就单个小单元来说该结论的基本出发点是:尽管就单个小单元来说其功能无法与大系统相比,但可通过简单单元之间其功能无法与大系统相比,但可通过
4、简单单元之间的分散协调作业,完成大系统难以实现或不能实现的分散协调作业,完成大系统难以实现或不能实现的目的,并具有极高的可靠性,因为数量众多的智的目的,并具有极高的可靠性,因为数量众多的智能单元在执行某一项任务的过程中,可能有一小部能单元在执行某一项任务的过程中,可能有一小部分单元失效,但由于同功能的单元的数量众多,所分单元失效,但由于同功能的单元的数量众多,所以个别单元的失效并不影响目标的最终实现。大系以个别单元的失效并不影响目标的最终实现。大系统的情况则不然,任何设计和制作过程的失误,都统的情况则不然,任何设计和制作过程的失误,都可能导致整个计划的失败。可能导致整个计划的失败。n例如,挑战
5、者号航天飞机失事就是由于例如,挑战者号航天飞机失事就是由于小小的失误造成的,而这些失误事实上小小的失误造成的,而这些失误事实上是难以避免的。无数历史的失败与教训是难以避免的。无数历史的失败与教训已迫使设计师们不得不重新考虑他们的已迫使设计师们不得不重新考虑他们的总体设计,并从根本上认识到科学发展总体设计,并从根本上认识到科学发展的不平衡性。的不平衡性。n纵观医学科学的发展也会发现,现代医学正在受纵观医学科学的发展也会发现,现代医学正在受传统医学宏观诊查、定性施治的束缚。传统医学宏观诊查、定性施治的束缚。21世纪,世纪,心脑血管疾病和癌症将成为威胁人类健康的主要心脑血管疾病和癌症将成为威胁人类健
6、康的主要疾病,而最终战胜这些疾病将有赖于微机械技术疾病,而最终战胜这些疾病将有赖于微机械技术在精密的定量、定点诊治技术中的发展和应用。在精密的定量、定点诊治技术中的发展和应用。n在生物工程、信息科学和工程技术等诸多领域,在生物工程、信息科学和工程技术等诸多领域,需要人们有分析和处理微观事物的能力。所有这需要人们有分析和处理微观事物的能力。所有这一切都为微机械的产生和发展提供了机会。一切都为微机械的产生和发展提供了机会。n微机械的含义十分广泛,至今还没有一个权威性微机械的含义十分广泛,至今还没有一个权威性的定义。一个约定俗成的概念是微小电气机械系的定义。一个约定俗成的概念是微小电气机械系统(统(
7、Micro Electron Mechanical systems,缩写,缩写MEMS)。在人们致力于微观物质的研究时,需)。在人们致力于微观物质的研究时,需要越来越小的器件,因而要越来越小的器件,因而MEMS就应运而生了。就应运而生了。上世纪崛起的集成电路技术,使电子产品的集成上世纪崛起的集成电路技术,使电子产品的集成度大大提高,现在工程师又探索用这一技术使机度大大提高,现在工程师又探索用这一技术使机械结构尽量小,以便它们能与微电子器件匹配。械结构尽量小,以便它们能与微电子器件匹配。在微机械的研究内容和发展趋势上已有人作过论在微机械的研究内容和发展趋势上已有人作过论述。述。MEMS技术技术n
8、从广义上讲,MEMS是指集微型传感器、微型执行器、信号处理和控制电路、接口电路、通信系统以及电源于一体的微型机电系统nMEMS技术是一种多学科交叉的前沿性领域,它几乎涉及到自然及工程科学的所有领域,如电子、机械、光学、物理学、化学、生物医学、材料科学、能源科学等n总的来说微机械应是一个独立的智能系统,它由总的来说微机械应是一个独立的智能系统,它由传感器、致动器(也称执行器)和微能源三大要传感器、致动器(也称执行器)和微能源三大要素技术组成。这些要素技术的实现必须有相应的素技术组成。这些要素技术的实现必须有相应的基础理论和工艺技术的支持才能完成,并且针对基础理论和工艺技术的支持才能完成,并且针对
9、微机械的具体应用对象,还要有相应的专业技术微机械的具体应用对象,还要有相应的专业技术提供保障。从这种意义上说,微机械是一个多学提供保障。从这种意义上说,微机械是一个多学科、高技术的边缘学科。它的生存和发展以广大科、高技术的边缘学科。它的生存和发展以广大的科学技术为基础,反过来也促进着多学科的相的科学技术为基础,反过来也促进着多学科的相互渗透和全面发展。互渗透和全面发展。n微机械技术具有许多优点:微机械技术具有许多优点:体积小,但功能强。如轮齿只有一个红体积小,但功能强。如轮齿只有一个红血球细胞那样大,如此小的部件运转起血球细胞那样大,如此小的部件运转起来非常快,其体积小使得引力和惯性几来非常快
10、,其体积小使得引力和惯性几乎不起作用。乎不起作用。制造成本低。可以在一块很小的硅片上制造成本低。可以在一块很小的硅片上制造数十万个微型机械。制造数十万个微型机械。nMEMS在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事以及几乎人们接触到的所有领域中都有着十分广阔的应用前景n微惯性传感器及微型惯性测量组合能应用于制导、卫星控制、汽车自动驾驶、汽车防撞气囊、汽车防抱死系统(ABS)、稳定控制和玩具n微流量系统和微分析仪可用于微推进、伤员救护nMEMS系统还可以用于医疗、高密度存储和显示、光谱分析、信息采集等等n已经制造出尖端直径为5m的可以夹起一个红细胞的微型镊子,可以在磁场中飞行的象蝴蝶大小的飞机
11、等MEMS技术的应用技术的应用MEMS技术的应用技术的应用n空间应用n用作运行参数测量的微加速度计已进行了地面辐照实验,正在进行飞行搭载实验n微陀螺、微推进和微喷管等微系统基础研究n通信方面n光通信正在向有光交换功能的全光通信网络方向发展n无线通信则要求增强功能(如联网等)和减小功耗。包括美国朗讯公司在内的一些公司和大学正在研究全光通信网用的微系统及无线通信用射频微系统MEMS技术的应用技术的应用n在生物医学方面,将光、机、电、液、生化等部件集成在一起,构成一个微型芯片实验室,用于临床医学检测,为医生甚至家庭提供简单、廉价、准确和快捷的检测手段n光显示、高密度存储、汽车、国防等微系统典型微纳系
12、统及微纳器件 德国德国Karlsruhe 的核能研究中心在的核能研究中心在80 年代末开发的年代末开发的1 cm3 小型换热器的小型换热器的换热功率最大可达换热功率最大可达20kW;90 年代初,美国太平洋西北国家实验室(年代初,美国太平洋西北国家实验室(PNNL),建立了),建立了Micro-CATS(Micro-Chemical and Thermal System)开发平台,开发了微型换开发平台,开发了微型换热器、微型蒸发器、微型热泵、微型反应器、微型吸收器等尖端设备;热器、微型蒸发器、微型热泵、微型反应器、微型吸收器等尖端设备;麻省理工学院开展了微燃烧器技术的研究;麻省理工学院开展了微
13、燃烧器技术的研究;近年来华东理工大学在微型换热器和制氢反应器的设计制造方面也取近年来华东理工大学在微型换热器和制氢反应器的设计制造方面也取得了进展。得了进展。磁阻元件 铁磁性薄膜磁阻元件铁磁性薄膜磁阻元件/半导体磁阻元件半导体磁阻元件 原理原理 电阻率与磁场关系推导电阻率与磁场关系推导 20()(/)ysR HRR HH 结构结构磁阻金属或合金制成矩形薄膜,在无外磁场时磁矩沿着长磁阻金属或合金制成矩形薄膜,在无外磁场时磁矩沿着长度度x x方向(易轴方向),外加磁场沿薄膜的宽度方向(易轴方向),外加磁场沿薄膜的宽度y y方向等方向等材料在磁场中表现出的电阻率各向异性材料在磁场中表现出的电阻率各向
14、异性存在问题:非线形关系存在问题:非线形关系施加偏场的方法施加偏场的方法解决线性化问题解决线性化问题磁阻元件 重要用途重要用途磁盘驱动器中磁盘驱动器中的读出磁头的读出磁头 器件发展器件发展MR-GMR-MI灵敏度指标灵敏度指标%/Oe%/Oe磁通门 原理原理固有状态固有状态在外加磁场信号的影响在外加磁场信号的影响通过分析脉冲的相位变化,可测通过分析脉冲的相位变化,可测量外加磁场的大小量外加磁场的大小最常用的形式:读出偶次谐波,最常用的形式:读出偶次谐波,傅里叶分析出结果傅里叶分析出结果 特点特点直流或很低频率直流或很低频率高灵敏度高灵敏度1010-10-10T T磁通门 MEMS MEMS磁通
15、门结构磁通门结构材料选用材料选用 线圈线圈/磁芯磁芯/绝缘层绝缘层/基底基底注意工艺结构特点注意工艺结构特点分析工艺兼容性分析工艺兼容性2 微型机械微型机械(1)微型机械零件)微型机械零件(2)微型电机)微型电机(3)纳米尺度定位马达)纳米尺度定位马达(4)微型机器)微型机器(1)微型机械零件)微型机械零件n微型机械就是很小的机械装置,其零件的尺寸多微型机械就是很小的机械装置,其零件的尺寸多在在1毫米以下。对微型机械进行观察需要借助于毫米以下。对微型机械进行观察需要借助于显微镜。在微型机械世界里,一粒尘埃就是一个显微镜。在微型机械世界里,一粒尘埃就是一个庞然大物,一旦流入轮间就能卡住齿轮,使其
16、停庞然大物,一旦流入轮间就能卡住齿轮,使其停止转动。止转动。n美国的贝尔实验室用半导体材料硅制出了直径为美国的贝尔实验室用半导体材料硅制出了直径为125微米的齿轮,齿轮的宽度是微米的齿轮,齿轮的宽度是15微米,为头发微米,为头发丝直径的丝直径的16。美国威斯康星大学制出了直径为。美国威斯康星大学制出了直径为100微米的金属齿轮。此外还有人制出了微型连微米的金属齿轮。此外还有人制出了微型连杆、微型弹簧、微型曲柄等零件。杆、微型弹簧、微型曲柄等零件。这些微机械部件有多小呢?我们可以将它与灰尘尺寸做个对比右图正前方毛毛嘈嘈的东西是一粒灰尘,其后方是一个微机械部件。只有几个微米。n不久前美国桑迪亚国家
17、实验室研制出微不久前美国桑迪亚国家实验室研制出微型发动机,齿轮只有花粉颗粒大小,需型发动机,齿轮只有花粉颗粒大小,需借助于显微镜观看它的旋转,其速度为借助于显微镜观看它的旋转,其速度为每分钟每分钟30万转。万转。n日本开发出微型机械零件日本开发出微型机械零件“自组织化自组织化”装配技术。装配技术。n东京大学山下勋教授日前开发出一种微型机械零东京大学山下勋教授日前开发出一种微型机械零件件“自组织化自组织化”自动装配技术。原子在硅酸化物自动装配技术。原子在硅酸化物基片上可以自然成形,这种现象被称为基片上可以自然成形,这种现象被称为“自组织自组织化化”。山下教授受此启发,先在微型零件表面涂。山下教授
18、受此启发,先在微型零件表面涂上化学物质,让他们具有亲水性或疏水性,然后上化学物质,让他们具有亲水性或疏水性,然后放入溶液中。结果疏水性零件互相吸引,而与亲放入溶液中。结果疏水性零件互相吸引,而与亲水性零件互相排斥。只要在零件表面涂料上下功水性零件互相排斥。只要在零件表面涂料上下功夫,零件就会根据需要很好地结合在一起。夫,零件就会根据需要很好地结合在一起。n美国山迪亚国家实美国山迪亚国家实验室的科学家创造验室的科学家创造了世界最先进的微了世界最先进的微型机器,科学家称型机器,科学家称这类微型机器为微这类微型机器为微型电机系统,是一型电机系统,是一种只有微米大小的种只有微米大小的复杂机器,微型机复
19、杂机器,微型机器的用途很广,包器的用途很广,包括安装在光学仪器、括安装在光学仪器、电脑游戏玩具、汽电脑游戏玩具、汽车气袋、喷墨印表车气袋、喷墨印表机等。机等。(2)微型电机)微型电机n科学家们不仅研制出了微型零件,而且还制作了科学家们不仅研制出了微型零件,而且还制作了微型涡轮机和电动机。德国的一个核研究中心制微型涡轮机和电动机。德国的一个核研究中心制出的涡轮机的直径为出的涡轮机的直径为0.10.3毫米,中轴只有毫米,中轴只有40微米。微米。1988年华裔美国留学生冯龙生等人制作年华裔美国留学生冯龙生等人制作出了第一台具有微米量级转子尺寸的微型静电马出了第一台具有微米量级转子尺寸的微型静电马达,
20、引起国际上的轰动。马达宽度不到达,引起国际上的轰动。马达宽度不到1毫米,毫米,他们在显微镜下看到了这台马达转动。此后,许他们在显微镜下看到了这台马达转动。此后,许多国家的实验室重复了他们的实验,并在电机结多国家的实验室重复了他们的实验,并在电机结构、性能和尺寸上作了许多改进,转子直径从最构、性能和尺寸上作了许多改进,转子直径从最初的数百微米降到初的数百微米降到50微米,转速提高到微米,转速提高到10万转万转分钟。在结构上派生出了摇摆式、悬浮式等多分钟。在结构上派生出了摇摆式、悬浮式等多种结构形式。种结构形式。微型马达微型马达两种微电机的结构两种微电机的结构(3)纳米尺度定位马达)纳米尺度定位马
21、达n除了本身尺寸很小的马达已问世之外,在纳米级除了本身尺寸很小的马达已问世之外,在纳米级尺度上移动和定位的尺度上移动和定位的“纳米纳米”马达已研制成功,马达已研制成功,并已投入使用。已有两种构造可实现这个要求:并已投入使用。已有两种构造可实现这个要求:一是基于线性马达的一是基于线性马达的Yoshida系统,有系统,有1nm的定位的定位精度和精度和200nm/s的速度;另外一种是基于压电陶瓷的速度;另外一种是基于压电陶瓷管的蠕动爬行装置,以步进方式很容易达到管的蠕动爬行装置,以步进方式很容易达到1nm的的定位。例如,在扫描隧道显微镜(定位。例如,在扫描隧道显微镜(STM)、原子)、原子力显微镜(
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