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文檔簡介
1、微流控芯片技術(shù)是一種在微米甚至納米尺度的低微通道結(jié)構(gòu)中控制體積為皮升甚至納升的流體進行流動并傳質(zhì)、傳熱的技術(shù),是工程、物理、化學、生物、納米技術(shù)等眾多學科交叉的技術(shù)領(lǐng)域。目前,微流控芯片的制備主要使用光刻工藝來保證微米級的尺寸精度,而光刻工藝環(huán)節(jié)眾多,操作和制備手段極其復雜且繁瑣。本課題組提出了微流控芯片的快速批量化制造,而模具是工業(yè)中批量化制造的最佳方案,因此在金屬材料上加工出形貌規(guī)則的微結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。材料微結(jié)構(gòu)的制備主要使用了微細加
2、工技術(shù),包括精密機械加工、電火花加工、微細電解加工、LIGA技術(shù)和激光加工等多種加工方法。由于微流芯片多在一百微米尺度下,相比于上述其他加工方法,激光加工具有光斑尺寸小、無需制備電極和刀具、無需配置溶液等特點,所以對激光加工微流道進行實驗和研究很有必要。
本文以激光微加工技術(shù)和激光拋光技術(shù)為基礎,以制備形貌規(guī)則、底部平滑的微流道為目標,提出了激光加工微流道和流道底部表面質(zhì)量改善的復合工藝方案。主要研究方法和結(jié)論如下:
3、 (1)從激光微加工的機理出發(fā),概述了激光與材料相互作用的機理,分析了本實驗設備的合理性。介紹了激光加工的表面效應,并通過數(shù)值分析,計算Fe對波長為1064nm的紅外激光的吸收率,求得吸收率理論值約為0.36。結(jié)合激光作為電磁波對電子和離子的影響,在激光材料產(chǎn)生的熱效應方面分析了納秒激光和飛秒激光的區(qū)別,得出納秒激光必然存在明顯熱傳導效應的結(jié)論。由材料的熱物理性質(zhì)出發(fā),考慮金屬材料發(fā)生相變時的熔化潛熱和氣化潛熱,在不考慮脈寬影響的前提下
4、,粗略估算了加工過程中使用的最小單脈沖能量。
?。?)對316L不銹鋼進行激光微加工單因素實驗,然后繪制流道寬度/深度趨勢圖,展示代表性的流道形貌,用以研究激光微加工中尺寸和形貌的規(guī)律。結(jié)果表明:掃描速度過低,流道出現(xiàn)過熔和加工表面兩側(cè)的燒蝕現(xiàn)象,速度過低,流道直線度下降;脈沖寬度越小,加工得到的形貌越規(guī)律;掃描次數(shù)越多,流道形貌越差,流道底部的波動越明顯。
(3)借助激光拋光技術(shù),對單脈沖能量和掃描速度進行流道底部表
5、面質(zhì)量改善的單因素實驗,然后測量流道底部表面粗糙度Rt的值,并繪制相應的曲線。結(jié)果表明:隨著單脈沖能量的增大,流道底部表面粗糙度Rt值先下降后上升;隨著掃描速度的逐漸增大,流道底部的表面粗糙度Rt值同樣先下降后上升。
?。?)在 COMSOL軟件環(huán)境中使用固體熱傳導模塊,將激光模擬為高斯熱源,對單脈沖激光加工過程中材料表面的溫度場分布、氣化寬度和激光作用后的冷卻過程進行仿真模擬。結(jié)果表明:相鄰兩個激光脈沖的時間間隔內(nèi),材料表面光
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