电子束离子束加工讲解ppt课件.ppt
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1、电子束加工,一、电子束加工原理,高能高速电子束冲击工件局部熔化气化 控制束流能量密度大小和注入时间,达到不同目的,切割打孔焊接等,二、电子束加工特点,1. 进行精密微细加工 光斑聚焦到0.1m,加工微孔、窄缝、集成电路等,2. 能量密度高,生产率高、热影响区小变形小 105107W/mm2, 加工微孔窄缝效率比电火花高几十倍,3. 加工任何材料,真空无污染,无氧化 特别是易氧化材料及纯度要求高半导体材料,4. 可控性好,易实现自动化 通过磁场或电场对电子束强度、位置、聚焦等直接控制,5. 需专用设备和真空系统,价格较贵 主要用于精密微细加工,应用有一定局限性,电子枪真空系统控制系统电源等,三、
2、电子束加工设备,阴极、控制栅极、加速阳极,避免电子与气体分子碰撞减速,束流强度、速度、聚焦、位置以及工作台位移控制等,电源电压稳定性要求较高,四、电子束加工应用,钻、切割,刻蚀,升华,电子抗蚀剂,塑料聚合,塑料打孔,控制束流能量密度和注入时间的不同,可用于切割、打孔、刻蚀、焊接、热处理、曝光等。,可用于加工耐热钢、不锈钢、宝石、陶瓷、 塑料、人造革等材料,1. 高速打孔,最小孔径或缝宽m,深孔的深径比大于15,加工速度快,变形小,每秒几千到几万个, 取决于板厚孔径及复杂程度,EDM的50倍,LBM的5倍,专用塑料皮革打孔机将片状电子束分割成数 百条细束,速度达每秒万孔,. 加工异型孔及特殊表面
3、(切割),切割复杂型面切口宽度可达m,边缘表面粗糙度控制在0.5 m,. 加工异型孔及特殊表面(切割),也可加工锥孔、弯孔、曲面及螺旋槽等利用电子束在磁场中偏转原理,将工件置磁场中,控制电子速度和磁场强度,电子束在工件内部偏转加工弯孔,. 电子束焊接,工艺特点 能量密度高,焊速快,焊缝窄深,变形小,质量好 焊缝化学成分纯净,强度高 除焊碳钢、合金钢、不锈钢外,更适于难熔金属、活 泼金属焊接,异种材料、半导体材料及陶瓷石英等,主要应用 航空航天工业:发动机转子、高压涡轮机匣、导向叶 片、仪表微型电机轴与齿轮、登月仓框架及制动引擎 其它工业:大型齿轮组件、压力容器、造船工业等高 性能、高精度、细微
4、零件焊接。,. 刻蚀,用于集成电路 、微电子器件等刻蚀微槽 硅片上刻宽2.5m深0.25m的细槽集成电路光栅 金属镀层上刻混合电路电阻,自动测量校准电阻值,用于印刷制版 在铜制滚筒上按色调深浅刻出深浅不一的凹坑,直径 70120 m ,深度540 m ,小坑为浅色,大坑 为深色,. 电子束光刻(曝光),是获取各种复杂精细图形的主要方法,通常 将曝光处理作为刻蚀的前置工序,用光束电子束照射电子抗蚀剂使分子链被切 断或重聚引起分子量变化留下潜影,在适当 溶剂中显影固化。,一般紫外光曝光分辩率难小于m,新型曝 光源和抗蚀剂的研制,最小线宽0.1 m以下,电子束曝光分为扫描(线)曝光和投影(面)曝光,
5、0.55mm,柔性好速度慢成本高,电子束投影(面)曝光,接触式曝光 利用掩膜(金属薄膜图形样板)复制,投影曝光 利用放大的原版缩小投影曝光,离子束加工,一、离子束加工原理,与电子束加工类似,在真空条件下,将离子束 经加速和聚焦后冲击到工件表面上实现加工。,不同的是离子质量是电子的数千数万倍,在同 电场中加速慢,而一旦加到高速,具有更大动 能,撞击材料引起原子分子分离溅射或注入。,所利用的是离子束微观的机械撞击作用(弹性 碰撞、微观力效应),而不是热效应。,离子束加工分类,离子刻蚀又称离子铣削用能量为0.55keV的氩离子轰击工件,将工件表面原子逐个剥离。其实质是一种原子尺度的切削加工,纳米级的
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