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?Sabes cu¨¢ntas categor¨ªas hay en el procesamiento de piezas de precisi¨®n de Shenzhen?
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?Sabes cu¨¢ntas categor¨ªas hay en el procesamiento de piezas de precisi¨®n de Shenzhen?

Tiempo de lanzamiento£º2025-02-03     N¨²mero de vistas :


La precisi¨®n del mecanizado de precisi¨®n en Shenzhen se ha mejorado en m¨¢s de un orden de magnitud en comparaci¨®n con con el mecanizado de precisi¨®n tradicional.

?Sabes cu¨¢ntas categor¨ªas hay en el procesamiento de piezas de precisi¨®n de Shenzhen?(pic1)El procesamiento de piezas de precisi¨®n de Shenzhen tiene requisitos especiales para materiales de piezas de trabajo, equipos de procesamiento, herramientas, medidas y condiciones ambientales, y requiere la aplicaci¨®n integral de maquinaria de precisi¨®n, medici¨®n de precisi¨®n, servosistemas de precisi¨®n, control por computadora y otras tecnolog¨ªas avanzadas. La precisi¨®n del mecanizado de ultra precisi¨®n es m¨¢s de un orden de magnitud mayor que la del mecanizado de precisi¨®n tradicional. Adem¨¢s de la necesidad de adoptar nuevos m¨¦todos de procesamiento o nuevos mecanismos de procesamiento, existen requisitos especiales para materiales de piezas de trabajo, equipos de procesamiento, herramientas, medici¨®n y condiciones ambientales.

?Sabes c¨®mo procesar piezas de precisi¨®n en Shenzhen? Echemos un vistazo.

Cuando la precisi¨®n de mecanizado del mecanizado de precisi¨®n en Shenzhen est¨¢ en nan¨®metros, o incluso en unidades at¨®micas (la distancia de la red at¨®mica es de 0,1 a 0,2 nan¨®metros), el m¨¦todo de corte ya no se puede adaptar, y es necesario utilizar m¨¦todos especiales de mecanizado, es decir, la aplicaci¨®n de energ¨ªa qu¨ªmica, energ¨ªa electroqu¨ªmica, energ¨ªa t¨¦rmica o energ¨ªa el¨¦ctrica, etc., para hacer que estas energ¨ªas superen la energ¨ªa de uni¨®n entre los ¨¢tomos, eliminando as¨ª la adhesi¨®n, la uni¨®n o la deformaci¨®n de la red de algunos ¨¢tomos en la superficie de la pieza de trabajo, para lograr el prop¨®sito del mecanizado de ultra precisi¨®n.

Por ejemplo, la fabricaci¨®n de placas de VLSI es utilizar un haz de electrones para exponer la fotorresistencia en la m¨¢scara (ver fotolitograf¨ªa), de modo que los ¨¢tomos de la fotorresistencia se polimerizan directamente (o descomponen) bajo el impacto de electrones, y luego las partes polimerizadas o no polimerizadas son disueltas por el revelador para hacer una m¨¢scara. La fabricaci¨®n de placas de exposici¨®n de haz de electrones requiere el uso de equipos de mecanizado de ultra precisi¨®n con una precisi¨®n de posicionamiento de mesa de hasta 0,02 micras.

El pulido qu¨ªmico mec¨¢nico, la pulverizaci¨®n por chispa de iones y la implantaci¨®n de iones, la exposici¨®n al haz de electrones, el procesamiento del haz l¨¢ser, la evaporaci¨®n de metales y la epitaxia del haz molecular pertenecen a este tipo de procesamiento. Estos m¨¦todos se caracterizan por un control extremadamente fino sobre la cantidad de material eliminado o agregado a la capa superficial. Sin embargo, para lograr una precisi¨®n de mecanizado de ultra precisi¨®n, todav¨ªa depende de equipos de mecanizado de precisi¨®n y sistemas de control precisos, y del uso de m¨¢scaras de ultra precisi¨®n como intermediarios.

El mecanizado de ultra precisi¨®n incluye principalmente torneado, pulido de espejos y pulido de ultra precisi¨®n. En los tornos de ultra precisi¨®n, se utilizan herramientas de diamante de un solo cristal que han sido finamente molidas para micro-torneado, con un grosor de corte de solo alrededor de 1,5 micras. A menudo se utilizan para procesar piezas de superficie muy lisas y de alta precisi¨®n, como espejos esf¨¦ricos, asf¨¦ricos y planos de materiales met¨¢licos no ferrosos.