書????名 | 微米加工與納米制造 | 作????者 | [美]Mark J. Jackson |
---|---|---|---|
ISBN | 9787111514824 | 頁(yè)????數(shù) | 375頁(yè) |
定????價(jià) | 128元 | 出版社 | 機(jī)械工業(yè)出版社 |
出版時(shí)間 | 2015年12月 | 裝????幀 | 平裝 |
開????本 | 16開 |
Mark J Jackson哲學(xué)博士,現(xiàn)任美國(guó)Purdue大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)副教授。他在工程學(xué)方面的研究始于1983年,那時(shí)他進(jìn)行了針對(duì)O.N.C.Part I考試的學(xué)習(xí),而且修完了機(jī)械工程專業(yè)的頭一年的學(xué)徒訓(xùn)練課程。在以優(yōu)異的成績(jī)獲得國(guó)家普通學(xué)位并贏得I.C.I.的獎(jiǎng)項(xiàng)后,他在英國(guó)Liverpool Polytechnic學(xué)院攻讀機(jī)械與制造工程學(xué)位,而且在此期間他先后為I.C.I Pharmaceuticals、Unilever Industries和Anglo Blackwells等公司短期工作。在Jack Schofield教授的指導(dǎo)下,他以“優(yōu)等”的成績(jī)獲得工程碩士學(xué)位,隨后又在Liverpool獲得了材料工程領(lǐng)域的哲學(xué)博士學(xué)位,專攻玻璃黏結(jié)磨削材料的微觀結(jié)構(gòu)—特性關(guān)系,導(dǎo)師是Benjamin Mills教授。
他隨后被Unicorn Abrasives公司(Saint—Gobain Abrasives集團(tuán))的中心研發(fā)實(shí)驗(yàn)室錄用,擔(dān)任材料技師,后來(lái)又升任技術(shù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)在歐洲的產(chǎn)品開發(fā)和新業(yè)務(wù)的拓展,而且作為與大學(xué)間的聯(lián)絡(luò)官,負(fù)責(zé)與磨削工藝開發(fā)相關(guān)的項(xiàng)目管理。后來(lái),Jackson博士成為英國(guó)劍橋大學(xué)Cavendish實(shí)驗(yàn)室的研究員,與John Field教授,一起對(duì)金剛石的沖擊斷裂和摩擦學(xué)開展研究,并于1998年成為L(zhǎng)iverpool大學(xué)的工程學(xué)方面的講師。
在Liverpool大學(xué),Jackson博士開展了運(yùn)用機(jī)械刀具、激光光束和磨粒進(jìn)行微機(jī)械加工的研究。在Liverpool,他爭(zhēng)取到一系列研究項(xiàng)目資助,憑借所開發(fā)具有革新性的工藝流程,他于2001年11月與他人一道被英國(guó)工程與物理科學(xué)研究委員會(huì)委任為一所“創(chuàng)新制造技術(shù)中心”的管理者。2002年,他成為美國(guó)田納西科技大學(xué)(系美國(guó)Oak Ridge國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的聯(lián)系大學(xué))的制造研究中心和電力研究中心的機(jī)械工程副教授和教授團(tuán)助理以及Oak Ridge國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的教授團(tuán)助理。Jackson博士同時(shí)是美國(guó)田納西科技大學(xué)的高校方程式大賽團(tuán)隊(duì)的學(xué)術(shù)指導(dǎo)。
2004年,他轉(zhuǎn)任美國(guó)Purdue大學(xué)機(jī)械工程技術(shù)系的機(jī)械工程副教授。Jackson博士在微米尺度金屬切削領(lǐng)域的材料特性、微/納米磨削機(jī)械加工和激光微機(jī)械加工等研究領(lǐng)域十分活躍。他還從事了新一代制造工藝和生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)的開發(fā)。
Jackson博士已經(jīng)主持、共同主持和管理了如下組織、機(jī)構(gòu)資助的項(xiàng)目:英國(guó)工程和物理科學(xué)研究委員會(huì),英國(guó)倫敦皇家學(xué)會(huì),英國(guó)皇家工程院,歐盟、英國(guó)國(guó)防部(倫敦),英國(guó)原子武器研究所,美國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金會(huì),美國(guó)NASA,美國(guó)能源部(通過(guò)美國(guó)Oak Ridge 國(guó)家實(shí)驗(yàn)室),位于田納西州Oak Ridge的Y12國(guó)家安全聯(lián)合體,以及多家產(chǎn)業(yè)公司。獲得研究經(jīng)費(fèi)總額超過(guò)1千萬(wàn)美元。Jackson 博士組織了多次會(huì)議,目前擔(dān)任國(guó)際表面工程大會(huì)的主席。他撰寫和共同撰寫了超過(guò)150篇出版物,發(fā)表于各存檔學(xué)報(bào)和同行評(píng)審的會(huì)議論文集中,他還擔(dān)任一系列同行評(píng)審學(xué)報(bào)的客座編輯。他還是近新成立的International Journal of Nanomanufacturing的總編。2100433B
《微米加工與納米制造》是微米/納米加工技術(shù)方面的一本優(yōu)秀著作,既有一定的理論深度,又有足夠的廣度,而且還有較高的可讀性。它較為系統(tǒng)地梳理了微米加工(特別是非硅基加工)技術(shù)以及納米加工手段,結(jié)合微流體、微慣性器件、納米傳感器等方面的典型案例,闡釋了這些技術(shù)的原理和特點(diǎn),提出了特定問(wèn)題的高效率解決方案,給出了工藝設(shè)計(jì)方面的指南,并對(duì)這些技術(shù)的發(fā)展走向做出了高屋建瓴的判斷。
您好 1微米=10的-6次方米 1納米=10的-9次方米 即,1微米(u)=1000納米(nm)
1微米=10的-6次方米 1納米=10的-9次方米 即,1微米(u)=1000納米(nm)
不同維數(shù)的納米材料制造方法也不一樣。一維納米材料一般都是用化學(xué)方法得到的,化學(xué)氣象沉積法CVD,也有用機(jī)械研磨得到的納米顆粒。二維納米材料納米線一般用外延生長(zhǎng),像氧化鋅納米線、納米陣列研究的比較多 三...
格式:pdf
大?。?span id="sqywmay" class="single-tag-height">287KB
頁(yè)數(shù): 未知
評(píng)分: 4.5
Fe0與Cu2+發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成Cu2O及Cu,而在酸性條件下Cu2O易發(fā)生歧化反應(yīng),生成Cu2+及Cu,Cu2+與Fe0以物質(zhì)量1∶1發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。利用上述反應(yīng)原理,根據(jù)微米或納米鐵材料中零價(jià)鐵消耗掉的Cu2+含量,簡(jiǎn)易測(cè)定其零價(jià)鐵含量。所測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)微米鐵材料中零價(jià)鐵含量與其理論零價(jià)鐵含量之間存在線性相關(guān)系(R2=0.99)。利用x射線衍射儀檢驗(yàn)鐵材料中零價(jià)鐵是否反完全。通過(guò)測(cè)定已知零價(jià)鐵含量的A、B、C三種微米鐵材料及納米鐵材料中零價(jià)鐵含量,判定測(cè)定結(jié)果的準(zhǔn)確性。結(jié)果顯示該方法準(zhǔn)確可靠、操作簡(jiǎn)單、效率高,適用于微米及納米鐵材料中零價(jià)鐵含量的測(cè)定。
格式:pdf
大?。?span id="wf03mhv" class="single-tag-height">287KB
頁(yè)數(shù): 9頁(yè)
評(píng)分: 4.7
微米_納米尺度的材料力學(xué)性能測(cè)試
成果登記號(hào) |
20010078 |
項(xiàng)目名稱 |
礦物中納米及微米固體的材料學(xué)研究 |
第一完成單位 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
主要完成人 |
施倪承、牟國(guó)棟、馬哲生、張迎春、葛江 |
研究起始日期 |
1996-09-01 |
研究終止日期 |
2000-11-01 |
主題詞 |
納米礦物;納米與微米固體;顆粒度 |
任務(wù)來(lái)源 |
02; |
2017年11月,第十一屆微米納米技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化國(guó)際論壇在重慶召開。該論壇是微米納米技術(shù)領(lǐng)域的系列高層論壇,旨在為學(xué)術(shù)界和工業(yè)界提供促進(jìn)微米納米技術(shù)和傳感器創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化的重要技術(shù)交流平臺(tái)。
上世紀(jì)八十年代,微米納米技術(shù)由美國(guó)興起。目前,微米納米科技作為最具突破性的戰(zhàn)略性前沿技術(shù)之一,已在材料、醫(yī)療、環(huán)境等領(lǐng)域引起顛覆性改變。
“在中國(guó)的微米納米技術(shù)已經(jīng)走到世界前列?!钡聡?guó)弗勞恩霍夫納米系統(tǒng)研究所教授ThomasOtto自2002年起開始與重慶大學(xué)在微納米傳感器及系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行交流合作?!昂瓦^(guò)去相比,現(xiàn)在中國(guó)在微米納米領(lǐng)域無(wú)論是理論研究還是實(shí)驗(yàn)室研究都進(jìn)步很大?!痹赥homasOtto看來(lái),中國(guó)微米納米技術(shù)未來(lái)的發(fā)展,“需要走出實(shí)驗(yàn)室,形成自己的產(chǎn)業(yè)”。
“在德國(guó),我們的研究基本上是‘定向’的?!盩homasOtto舉例說(shuō),除了有部分基礎(chǔ)研究會(huì)放在學(xué)?;蚩蒲性核蟛糠治⒚准{米技術(shù)的研究都是由企業(yè)提供科研經(jīng)費(fèi)。“例如生產(chǎn)防火服廠家會(huì)提供資金讓我們專項(xiàng)研究阻燃材料。所以,在德國(guó)我們的科研成果轉(zhuǎn)化率非常高?!?/p>
“目前中國(guó)的微米納米技術(shù)研究已經(jīng)在世界前列,但是成果轉(zhuǎn)化比較慢。”中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)微納器件與系統(tǒng)技術(shù)分會(huì)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授周兆英告訴中新網(wǎng)記者,目前中國(guó)微米納米技術(shù)需要的不僅是研究,“應(yīng)該有大量應(yīng)用和批量生產(chǎn)。”
“我們希望微米納米這樣的‘小技術(shù)’能有大應(yīng)用、大市場(chǎng),所以也借助今天這樣的論壇幫助研發(fā)單位和企業(yè)進(jìn)行對(duì)接?!敝苷子⒄f(shuō),如何加強(qiáng)微米納米科研成果的應(yīng)用被認(rèn)為是中國(guó)目前所面臨的最大挑戰(zhàn)之一。“如何讓產(chǎn)業(yè)界更多地加入到基礎(chǔ)研究中來(lái),將是我們未來(lái)需要著力解決的問(wèn)題?!?/p>
“中國(guó)搞微米納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)十多年了,現(xiàn)在全國(guó)研究機(jī)構(gòu)約有300家左右,各類企業(yè)一共有300家左右。”國(guó)家科技部“十五”863計(jì)劃MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))重大專項(xiàng)總體組組長(zhǎng)、蘇州大學(xué)教授孫立寧告訴記者,目前全球微米納米市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)大約為500億至1000億美元,中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約為200億美金左右。
相比之下,中國(guó)微米納米產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段?!拔覈?guó)微米納米市場(chǎng)雖然需求旺盛,但是微米納米產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的起步階段?!睂O立寧說(shuō),目前中國(guó)本土企業(yè)也只能占到50億美金左右的市場(chǎng)。
“國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較小、相關(guān)企業(yè)也多屬于初創(chuàng)類中小型企業(yè),存在著分布比較分散、資金不足、科研能力和吸引人才的能力較弱、企業(yè)與高校及科研院所合作少等問(wèn)題?!睂O立寧建議,在微米納米產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,應(yīng)該加強(qiáng)政府引導(dǎo),由政府扶持一批有創(chuàng)新能力的初創(chuàng)企業(yè),幫助具備微米納米領(lǐng)域科技創(chuàng)新能力的中小企業(yè)將其研究和技術(shù)往商品化、市場(chǎng)化方向進(jìn)行轉(zhuǎn)化。
推薦培訓(xùn):
2018年3月30日至4月1日,麥姆斯咨詢主辦的“”將在無(wú)錫舉行,培訓(xùn)內(nèi)容包含:(1)硅基MEMS制造工藝及典型制造工藝流程詳解;(2)晶圓級(jí)芯片尺寸封裝(WLCSP)相關(guān)的晶圓級(jí)凸點(diǎn)、TSV和臨時(shí)鍵合工藝;(3)時(shí)下最熱門傳感器的特殊薄膜材料(AlN、ZnO和PZT壓電薄膜)制造工藝及應(yīng)用,如FBAR濾波器、壓電麥克風(fēng)等;(4)3D傳感產(chǎn)業(yè)的熱點(diǎn)VCSEL激光器重要工藝設(shè)備、工藝難點(diǎn)、工藝控制等;(5)非硅基MEMS制造工藝及應(yīng)用,主要針對(duì)塑料基、玻璃基、金屬基和紙基微流控器件的制造工藝。
麥姆斯咨詢
隨著科技的發(fā)展,面向精密微機(jī)電器件的微細(xì)加工技術(shù)已經(jīng)成為各國(guó)研究的熱點(diǎn)。微細(xì)加工技術(shù)主要有聚焦離子束、電子束、激光微細(xì)加工、微細(xì)電火花加工以及微細(xì)電化學(xué)加工等。電化學(xué)加工的原理是利用電化學(xué)反應(yīng)去除工件材料,理論上可以達(dá)到離子級(jí)的加工精度,但由于存在雜散腐蝕、加工穩(wěn)定性差等缺陷,因此加工精度不夠高。將電化學(xué)加工應(yīng)用于微細(xì)加工必須提高定域蝕除能力,解決微能脈沖加工電源、工具電極制作以及加工狀態(tài)的檢測(cè)控制等問(wèn)題 。