电子束加工课件.ppt
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1、电子束加工,电子束加工原理 电子束加工是在真空条件下,利用聚焦后能量密度极高的电子束,以极高的速度冲击到工件表面极小面积上,在极短时间内,其能量的大部分转化为热能,使被冲击部分的工件材料达到摄氏几千度的高温,使材料局部熔化、气化,被真空系统抽走。(光盘),控制电子束能量密度的大小和能量注入的时间,就可以达到不同的加工目的。电子束热处理:只使材料局部加热电子束焊接:使材料局部熔化就可以进行材料的切割及打孔:提高电子束的能量,使材料熔化气化,就可以进行电子束光刻加工:利用较低能量的电子束轰击高分子材料,可进行,电子束加工特点:1、由于电子束能够极其细微的聚焦,最小能够聚焦倒0.1微米,所以加工面积
2、可以很小,是一种精密细微的加工方法。2、电子束能量密度极高,使照射部分的温度超过材料的熔化气化温度,去除材料主要靠瞬时蒸发,是一种非接触式加工。工件不受机械力的作用,不产生宏观应力和变形。加工材料的范围很广,对脆性、韧性、导体、半导体材料都可以加工。,3、电子束能量密度极高,生产效率很高容易实现自动化。(例如每秒钟可在2.5毫米厚的钢板上钻50个直径为0.4毫米的小孔)4、可以通过磁场或电场对电子束的强度、位置、聚焦等进行直接控制,所以整个加工过程便于实现自动化。特别是在电子束曝光中,从加工位置找准到加工图形的扫描,都可实现自动化。在电子束打孔和切割时,可以通过电气控制加工异形孔,实现曲面弧形
3、切割等。,5、由于电子束加工是在真空中进行,因而污染少,加工表面不会氧化,特别适用于加工易氧化的金属及合金材料,以及纯度要求极高的半导体材料。6、需要一整套专用设备及真空系统价格较贵,生产应用有一定局限性。,电子束加工装置:电子束加工装置主要由电子枪、真空系统、控制系统和电源等组成(如图6-2),电子枪:是获得电子束的装置。它包括电子发射阴极、控制栅极、加速阳极等(如图6-2,6-3)阴极经电流加热到高温发射大量电子,在阴极表面形成一团密集的电子云,带负电荷的电子向阳极飞奔,在此过程中,经过加速阳极加速,又经过电磁透镜,把电子束聚焦成很小的束斑。,,,发射阴极一般由钨、钽制成,小功率时发射阴极
4、作成丝状,大功率时发射阴极作成块状。控制栅极为中间有孔的圆筒形,它能控制电子束的强弱,还有初步聚焦的作用。加速阳极通常接地,能驱使电子加速。,真空系统:抽走加工过程中产生的金属蒸汽(电子只有在真空中才能高速运动,另外,金属蒸汽会影响加工的稳定性)。真空系统一般由机械旋转泵和油扩散泵或涡轮分子泵两级组成。,控制系统:包括:束流聚焦控制 束流位置控制 束流强度控制 工作台位移控制,束流位置控制:是为了改变电子束的方向。常用电磁偏转来控制电子束焦点的位置以实现零件的加工。(如果使偏转电压或电流按一定程序变化,电子束焦点便按预定轨迹运动。),束流聚焦控制:是为了提高电子束的能量密度,使电子束聚焦成很小
5、的束斑,它基本上决定了加工点的孔径或缝宽。聚焦有两种方法:利用高压静电场、利用电磁透镜(实际上是一个电磁线圈,它所产生的磁场使每个电子的合成运动为为一个半径越来越小的空间螺旋线而聚焦于一点。),工作台位移控制:在加工过程中控制工作台位置,并与电子束的偏转相配合,以实现大面积加工。(因为电子束偏转只有几毫米)电源:提供加工时所需能量。(电子束加工对电源的稳定性要求较高。常用稳压设备。因为电子束聚焦、阴极的发射强度与电压波动有密切关系)(光盘),电子束加工的应用:电子束加工按其功率密度和能量注入时间的不同,可用于打孔、切割、蚀刻、焊接、热处理和光刻加工等。(一)高速打孔 电子速打孔已在生产中实际应
6、用,目前最小直径可达0.003mm左右。例如喷气发动机套上的冷却孔,机翼的吸附屏的孔,不仅孔的密度可以连续变化,孔数达数百万个,而且有时还可改变孔径,最宜用电子束高速打孔,高速打孔可在工件运动中进行,例如在0.1mm厚的不锈钢上加工直径为0.2mm的孔,速度为每秒3000孔。,(二)加工型孔及特殊表面 图6.5为电子束加工的喷丝头异形孔截面的一些实例。出丝口的窄缝宽度为0.030.07mm,长度为0.80mm,喷丝板厚度为0.6mm。为了使人造纤维具有光泽、松软有弹性、透气好喷丝头的异形孔都是特殊形状的。,电子束可以用来切割各种复杂型面,切口宽度为63um,边缘表面粗糙度可控制在Rmax0.5
7、um左右。,离心过滤机、造纸化工过滤设备中钢板上的小孔为锥孔(上小下大),这样可防止堵塞,并便于反冲清洗。用电子束在厚1mm的不锈钢板上打0.13mm的锥孔,每秒可打20孔。,燃烧室混气板及某些涡轮机叶片需要大量的不同方向的斜孔,使叶片容易散热,从而提高发动机的输出功率。如某种叶片需要打斜孔30000个,使用电子束加工能廉价地实现。燃气轮机上的叶片、混气板和蜂房消声器等三个重要部件已用电子束打孔代替电火花打孔。,电子束不仅可以加工各种直的型孔和型面,也可以加工弯孔和曲面。利用电子束在磁场中偏转的原理,使电子束在工件内部偏转。控制电子速度和磁场强度,即可控制曲率半径,加工出弯曲的孔。如果同时改变
8、电子束和工件的相对位置,就可进行切割和开槽。图6.6a是对长方形工件1施加磁场之后,若一面用电子束2轰击,一面依箭头方向移动工件,就可获得如实线所示的曲面。经图6.6a所示的加工后,改变磁场极性再进行加工,就可获得图6.6b所示的工件。,同样原理,可加工出6.6c所示的弯缝。如果工件不移动,只改变偏转磁场的极性进行加工,就可获得图6.6d所示的入口为一个而出口为两个的弯孔。,(三)刻蚀 在微电子器件的生产中,为了制造多层固体组组件,可利用电子束对陶瓷或半导体材料刻出许多微细沟槽和孔来,如在硅片上刻出宽2.5um,深0.25um的细槽,在混合电路电阻的金属镀层上刻出40um宽的线条。还可在加工过
9、程中对电阻值进行测量校准,这些都可用计算机自动控制完成。,电子束刻蚀还可用于制版,在铜制印刷滚筒上按色调深浅刻出许多大小与深浅不一的沟槽或凹坑,其直径为70120um,深度为540um,小坑代表浅色,大坑代表深色。,(四)焊接 电子束焊接,是利用电子束作为热源的一种焊接工艺。当高能量密度的电子束轰击焊件表面时,使焊件接头处的金属熔融,在电子束连续不断地轰击下,形成一个被熔融金属环绕着的毛细管状的熔池,如果焊件按一定速度沿着焊件接缝与电子束作相对移动,则接缝上的熔池由于电子束的离开而重新凝固,使焊件的整个接缝形成一条焊缝。,由于电子束的能量密度极高,焊接速度快,所以电子束焊接的焊缝深而窄,焊件热
10、影响区小,变形小。可在工件精加工后进行,一般不用焊条,在真空中进行,因此,焊缝的化学成分纯净,焊接接头的强度往往高于母材。电子束焊接可以焊接难熔金属,也可焊接化学性能活泼的金属。普通碳钢、不锈钢、合金钢、铜、铝等各种金属也可使用电子束进行焊接。可以焊很薄的工件,也可焊几百毫米厚的工件。,可以实现异种金属焊接(两种不同材料的焊接),如铜和不锈钢的焊接,钢和硬质合金的焊接,铬、镍和钼的焊接等。由于电子束焊接能够实现异种金属焊接,所以就有可能将复杂的工件分成几个零件,这些零件可以单独地使用最合适的材料,采用合适的方法来加工制造,最后利用电子束焊接成一个完整的零部件,从而可以获得理想的技术性能和显著的
11、经济效益。,(五)热处理 电子束热处理也是把电子束作为热源,但适当降低电子束的功率密度,使金属表面加热而不熔化,达到热处理的目的。电子束热处理的加热速度和冷却速度都很高,在相变过程中,奥氏体化时间很缩,只有几分之一秒乃至千分之一秒,奥氏体晶粒来不及长大,从而能获得一种超细晶粒组织,可使工件获得用常规热处理不能达到的硬度,硬化深度可达0.30.8mm。,电子束热处理与激光热处理类同,但电子束的电热转换效率高,可达9O%,而激光的转换效率只有7%10%。电子束热处理在真空中进行,可以防止材料氧化,电子束设备的功率可以做得比激光功率大,所以电子束热处理工艺很有发展前途。如果用电子束加热金属达到表面熔
12、化,可在熔化区加人其他元素,使金属表面改性,形成一层很薄的新的合金层,从而获得更好的物理力学性能。铸铁的熔化处理可以产生非常细的莱氏体结构,其优点是抗滑动磨损。铝、钛、镍的各种合金几乎全可进行添加元素处理,从而得到很好的耐磨性能。,(六)电子束光刻,毛子束光刻是先利用低功率密度的电子束照射称为电致抗蚀剂的高分子材料,由入射电子与高分子相碰撞,使分子的链被切断或重新聚合而引起分子量的变化,这一步骤称为电子束曝光,如图7a所示。如果按规定图形进行电子束曝光,就会在电致抗蚀剂中留下潜像。然后将它浸入适当的溶剂中,则由于相对分子质量不同而溶解度不一样,就会使潜像显影出来,如图7b所示。将电子束光刻与离
13、子束刻蚀或蒸镀工艺结合,见图6-7c、d,就能在金属掩膜或材料表面上制出图形来,见图6-7e、f。,离子束加工,一、离子束加工原理、分类和特点加工原理:离子束加工原理与电子束加工基本类似,也是在真空条件下,将离子源产生的离子束经过加速聚焦,使之撞击到工作表面。靠微观的机械撞击能量来加工工件。(不是靠动能转化成热能来加工)(与电子束加工不同的是:电子带负电荷,而离子带正电荷。离子的质量比电子大数千、数万倍,所以一旦离子加速到较高的速度时,离子束比电子束具有更大的撞击动能。),离子束加工的物理基础:是离子束射到材料表面时所发生的撞击效应、溅射效应和注入效应。具有一定动能的离子斜射到工件材料(或靶材
14、)表面时,可以将表面的原子撞击出来,这就是离子的撞击效应和溅射效应。如果将工件直接作为离子轰击的靶材,工件表面就会受到离子刻蚀(也称离子铣削)。如果将工件放置在靶材的附近,靶材的原子就会溅射到工件表面,使工件表面吸附了一层靶材原子的薄膜(即镀了一层)如果离子能量足够大并垂直工件表面撞击时,离子就会钻进工件表面,这就是离子的注入效应。,离子束加工的分类:(按所利用的物理效应和达到目的的不同,可分为四类)离子刻蚀:利用离子撞击和溅射效应倾斜轰击工件,将工件表面的原子逐个剥离是一种原子尺度的切削加工,属毫微米加工工艺,又称离子铣削。(如图6-8A),离子射溅沉积:倾斜轰击某种材料制成的靶,离子将靶材
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