上篇文章可加工陶瓷噴嘴的微鉆孔分析(七)
MACOR是有康寧公司生產(chǎn)的可加工陶瓷, Macor 基板的逐步鉆孔策略用于制造用于掃描探針儀器的細尖噴嘴,包括稱為掃描液滴系統(tǒng) (SDS) 或掃描液滴單元 (SDC) 的掃描電化學(xué)工作站 M370 模塊。 SDS 系統(tǒng)限制了一個與樣品表面接觸的液體微池,以便在液滴與樣品接觸的有限空間區(qū)域內(nèi)測量電化學(xué) (EChem) 和腐蝕反應(yīng)。通過將電化學(xué)限制在一個小區(qū)域內(nèi),可以通過恒電位或恒電流控制在同一區(qū)域研究表面 EChem 特性。在表面的 X-Y 光柵掃描上重復(fù)該過程可以構(gòu)建表面 EChem 屬性的圖像。
通常,感興趣的一般領(lǐng)域,例如表面涂層(缺陷/均勻性)以及腐蝕和抑制是 SDS 的目標(biāo)。以及提高解析能力的普遍愿望;有興趣提高分辨率,以便可以對單個金屬晶粒/晶粒邊界進行研究。雖然這可以通過拉毛毛細管實現(xiàn),但它們很脆弱,需要熱或激光移液器拉動設(shè)備;找到一種強大、易于使用、可重復(fù)使用且相對便宜的替代方案是一個理想的目標(biāo)。
SDS 在分辨率方面的性能與與樣品接觸的液滴尺寸直接相關(guān),而這又與噴嘴尺寸直接相關(guān)。本文中進行的研究設(shè)法實現(xiàn)了更小的細尖噴嘴尺寸。最初的 SDS 噴嘴由 PTFE 制成,因此從相對容易加工的材料中獲得了高耐化學(xué)性。雖然這種結(jié)構(gòu)很容易讓溶液流入和流出 SDS 頭,但這里選擇的材料是玻璃,因為我們不僅需要其惰性和絕緣性、廣泛的耐化學(xué)性,而且我們還需要更寬的溫度范圍及其堅固的結(jié)構(gòu)。
制造總尖端直徑為 192 μm 的細尖端 SDS 噴嘴顯著提高了分辨率能力,尖端直徑減小了 5 倍以上(表面積減小了 25 倍以上),成像能力同樣增強。圖 10 顯示了原始 SDS 頭、新 Macor 細尖噴嘴和 100 μm 孔的 SEM 圖像。
圖 10. Uniscan M370 掃描液滴系統(tǒng)與當(dāng)前的 SDS 頭組件和新的 Macor 細尖噴嘴。
結(jié)論
本文提出了一種名為主軸峰值頻率 (SPF) 的新方法來確定微鉆孔參數(shù),以實現(xiàn)高鉆孔縱橫比。結(jié)果表明,SPF 方法可以使直徑為 100 μm 的微型鉆頭獲得更高的孔縱橫比。
已獲得具有應(yīng)變率相關(guān)粘塑性材料模型的各向同性熱彈塑性材料模型的材料常數(shù),并將其應(yīng)用到正交切削的有限元模型中。結(jié)果表明,Macor 的切割機制是通過微裂紋的萌生和擴展來實現(xiàn)的。
已經(jīng)在掃描液滴系統(tǒng)的 Macor 噴嘴上成功制作了直徑為 100 μm 和縱橫比為 10 的孔,掃描液滴系統(tǒng)的橫向分辨率提高了約 5 倍。
對不同材料和切削操作(包括車削和銑削)的 SPF 方法的更多驗證是未來研究的主題。
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