248nm准分子激光辅助微铣削加工有机玻璃表面微通道实验研究.docx
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248nm准分子激光辅助微铣削加工有机玻璃表面微通道实验研究摘要:本文针对有机玻璃表面微通道制备方面的问题,使用248nm准分子激光对有机玻璃表面进行辅助微铣削加工。通过实验发现,使用248nm准分子激光可以有效地辅助微铣削加工有机玻璃表面,制备出具有一定深度和尺寸的微通道,为有机玻璃表面的制备提供了新的方法和思路。本文主要介绍了实验过程及结果,并对有机玻璃表面微通道制备的优缺点进行了讨论。关键词:有机玻璃、微通道、准分子激光、微铣削加工引言:有机玻璃作为一种应用非常广泛的特种材料,其在医学、生物、化工等
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248nm准分子激光无裂损加工玻璃微通道的研究的任务书任务书一、任务背景玻璃微通道是一种重要的微型加工工艺和新材料的研究领域。目前已经有很多种加工玻璃微通道的方法,如机械加工、光学加工、化学加工等。但是,这些方法都有一定的限制,如加工精度、加工深度、加工速度等方面的问题。因此,有必要开发一种新的加工方法,以便更好地加工玻璃微通道。准分子激光是一种应用广泛的微型加工技术,它具有高精度、高效率、无污染等优点,在材料加工领域有着广泛的应用,尤其是在激光刻蚀玻璃上。此外,248nm准分子激光的能量在玻璃吸收率最高
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微铣削机床的研制及微铣削实验研究.docx
微铣削机床的研制及微铣削实验研究随着科技的不断发展,微机电系统(MEMS)及其应用领域不断拓展,对微尺度机械加工的需求也越来越高。微铣削是MEMS中最为重要的制造方法之一。它可以通过微铣削机床对微型零件和微型结构进行精密加工,具有高效、高精度、高质量等优势。因此,研制微铣削机床并开展微铣削实验研究具有重要的现实意义和学术价值。一、微铣削机床的研制微铣削机床是将传统机床加工技术应用到微铣削加工中的高精密机床。在研制微铣削机床时需要考虑到微型工件的尺寸小,精度要求高,机床稳定性和刚度要求高,摩擦和热量问题需要