合成纤维织物的前处理和整理合成纤维织物的前处理和整理第一节 绪言第一节 绪言一、合成纤维织物的特点一、合成纤维织物的特点 优点:强度高、光泽好、耐用、化学稳定性强、耐霉蛀等; 优点:强度高、光泽好、耐用、化学稳定性强、耐霉蛀等; 缺点:吸湿性、耐热性、导电性、手感等方面较差; 缺点:吸湿性、耐热性、导电性、手感等方面较差;二、合成纤维新品种(仿真技术)二、合成纤维新品种(仿真技术) 1、普通合纤:线密度、普通合纤:线密度((Ttt)在)在2dtex 以上;以上; 2、细旦丝:线密度、细旦丝:线密度((Ttt)在)在0.9--1.4dtex;; 3、、微细旦丝:线密度微细旦丝:线密度((Ttt)在)在0.55--1.1dtex 4、、超细旦丝:线密度超细旦丝:线密度((Ttt)在)在0.55dtex以下;以下; 线密度(线密度(Tt):t): 在公定回潮率下, 在公定回潮率下,1000m长纤维所具有的质量(克)简称m长纤维所具有的质量(克)简称特(特(tex) 特作为纤维的细度指标单位太大,故常用分特(特作为纤维的细度指标单位太大,故常用分特(dtex))来表示。
来表示 1tex = 10dtex tex 数在实际生产中过去被称为号数如数在实际生产中过去被称为号数如30号纱等旦[尼尔](旦[尼尔](denier):): 在公定回潮率下,在公定回潮率下,9000m长纤维所具有的质量(克)m长纤维所具有的质量(克)数值越大,纤维越粗常用于化纤长丝和蚕丝细度的表征数值越大,纤维越粗常用于化纤长丝和蚕丝细度的表征 1tex ==10dtex== 9denier公支支数(公支支数(Nm):m): 在公定回潮率下, 在公定回潮率下,1克重纤维所具有的长度(米),为线密度克重纤维所具有的长度(米),为线密度的倒数通常将其称为支数,支数赿高,纤维赿细通常将其称为支数,支数赿高,纤维赿细三、合成纤维织物染整加工过程三、合成纤维织物染整加工过程 退浆精练 退浆精练 前处理 松驰加工 前处理 松驰加工 预定型 预定型 染整加工 碱减量处理 染整加工 碱减量处理 桃皮绒整理 桃皮绒整理 后整理 仿麂皮整理 后整理 仿麂皮整理 舒适性整理 舒适性整理第二节 合成纤维织物的前处理第二节 合成纤维织物的前处理一、合成纤维织物的退浆和精练一、合成纤维织物的退浆和精练 1、退浆和精练原理、退浆和精练原理 油剂 油剂 含杂情况 浆料 含杂情况 浆料 抗静电剂 抗静电剂 2、退浆和精练工艺参数、退浆和精练工艺参数 2.1 退浆剂和精练剂的选择 退浆剂和精练剂的选择 退浆剂:碱剂 退浆剂:碱剂 精练剂:非离子和阴离子表面活性剂的复配物; 精练剂:非离子和阴离子表面活性剂的复配物; 基本要求: 基本要求:①①耐碱、渗透力及净洗力强;耐碱、渗透力及净洗力强; ②②γ要低;要低;HLB==10--14;; ③③CMC值要小;值要小; 2.2 退浆和精练的p 退浆和精练的pH值值 聚酯类浆料:p 聚酯类浆料:pH==8;; 退浆 聚丙烯酸酯资料:p退浆 聚丙烯酸酯资料:pH==8.0--8.5;; PVA浆料:p浆料:pH==6.5--7.0 精练:p精练:pH==8.5--9.0 2.3 温度温度 控制在控制在90-1000C 3、常用退浆设备及工艺、常用退浆设备及工艺 3.1 精练槽间歇式退浆、精练工艺 精练槽间歇式退浆、精练工艺 适合于涤纶长丝织物、仿真丝织物等。
适合于涤纶长丝织物、仿真丝织物等 3.2 喷射溢流染色机间歇式退浆精练工艺 喷射溢流染色机间歇式退浆精练工艺 适合于涤纶双绉织物等,是目前国内最常用的工艺 适合于涤纶双绉织物等,是目前国内最常用的工艺 3.3 连续式松式平幅水洗机精练工艺 连续式松式平幅水洗机精练工艺 不适合于紧密强捻类厚重织物,易产生收缩不匀,而形成皱 不适合于紧密强捻类厚重织物,易产生收缩不匀,而形成皱印其特点为:连续化生产,加工效率高;平幅状态加工,织物印其特点为:连续化生产,加工效率高;平幅状态加工,织物布面较平整布面较平整 二、松弛加工二、松弛加工1、松弛加工的目的及原理、松弛加工的目的及原理 目 的: 目 的: 是将纤维纺丝、加捻、织造时所产生的内应力消除,并对 是将纤维纺丝、加捻、织造时所产生的内应力消除,并对 加捻织物产生解捻作用而达到形成皱效应加捻织物产生解捻作用而达到形成皱效应 原 理: 原 理: 织物在松弛状态下,经湿热、助剂和机械搓揉等作用下,纤 织物在松弛状态下,经湿热、助剂和机械搓揉等作用下,纤维大分子运动性能增加促进内应力释放的同时,纬丝发生充分的维大分子运动性能增加促进内应力释放的同时,纬丝发生充分的收缩,沿纬向呈现不规则的波浪形屈曲,而经向呈现规则的波浪收缩,沿纬向呈现不规则的波浪形屈曲,而经向呈现规则的波浪形屈曲,从而使绸面形成凹凸不平的屈曲效应即皱效应。
形屈曲,从而使绸面形成凹凸不平的屈曲效应即皱效应2、松弛加工的设备和工艺、松弛加工的设备和工艺 2.1 平幅松式连续精练机 平幅松式连续精练机 2.2 喷射溢流染色机 喷射溢流染色机 2.3 高温高压转笼式水洗机 高温高压转笼式水洗机三、预定型三、预定型1、预定型的目的、预定型的目的 织物退浆、精练和松弛加工后所进行的热定形,称为预定形织物退浆、精练和松弛加工后所进行的热定形,称为预定形 其目的是消除织物在松弛起皱时产生的皱痕和提高织物的尺寸热其目的是消除织物在松弛起皱时产生的皱痕和提高织物的尺寸热稳定性,有利于后续加工稳定性,有利于后续加工2、预定形工艺、预定形工艺 一般采用干热定型工艺 一般采用干热定型工艺 温度: 温度:1 80-1900C 时间:时间:30--60S 经向超喂:经向超喂:1% 车速: 车速:40m//min第三节 涤纶织物的碱减量处理第三节 涤纶织物的碱减量处理一、涤纶碱减量的加工原理一、涤纶碱减量的加工原理 1、目的和原理 、目的和原理 碱减量是在高温和较浓的烧碱液中处理涤纶织物的过程,涤纶 碱减量是在高温和较浓的烧碱液中处理涤纶织物的过程,涤纶表面被碱刻蚀后,其质量减轻,纤维直径变细,表面形成凹坑,纤表面被碱刻蚀后,其质量减轻,纤维直径变细,表面形成凹坑,纤维的剪切刚度下降,消除了涤纶丝的极光,并增加了织物交织点的维的剪切刚度下降,消除了涤纶丝的极光,并增加了织物交织点的空隙,使得织物手感柔软、光泽柔和,改善了吸湿排汗性,具有蚕空隙,使得织物手感柔软、光泽柔和,改善了吸湿排汗性,具有蚕丝一般的风格,故碱减量处理也称为仿真丝绸整理。
丝一般的风格,故碱减量处理也称为仿真丝绸整理 涤纶碱减量是一复杂的反应过程,主要发生聚酯高分子物与氢 涤纶碱减量是一复杂的反应过程,主要发生聚酯高分子物与氢氧化钠间的多相水解反应聚酯纤维在氢氧化钠水溶液中,纤维表氧化钠间的多相水解反应聚酯纤维在氢氧化钠水溶液中,纤维表面聚酯分子链的酯键水解断裂,并不断形成不同聚合度的水解产面聚酯分子链的酯键水解断裂,并不断形成不同聚合度的水解产物,最终形成水溶性的对苯二甲酸钠和乙二醇物,最终形成水溶性的对苯二甲酸钠和乙二醇 2、涤纶碱减量处理后纤维结构的变化、涤纶碱减量处理后纤维结构的变化 由于涤纶分子取向度高,分子排列密集,碱对涤纶酯键的可由于涤纶分子取向度高,分子排列密集,碱对涤纶酯键的可及度较低,从而使酯键水解几率也较低因此,一般情况下,涤及度较低,从而使酯键水解几率也较低因此,一般情况下,涤纶具有较强的耐碱性但在较强烈条件及浓碱作用下,这种可及纶具有较强的耐碱性但在较强烈条件及浓碱作用下,这种可及度随之提高,反应加快显然水解反应首先是从纤维表面开始的,度随之提高,反应加快显然水解反应首先是从纤维表面开始的,然后逐渐向里层发展,使纤维表面产生凹凸不平坑穴的挖蚀现象。
然后逐渐向里层发展,使纤维表面产生凹凸不平坑穴的挖蚀现象减量处理后纤维对光产生了漫反射,织物的光泽因此变得柔和减量处理后纤维对光产生了漫反射,织物的光泽因此变得柔和另外,由于在涤纶织物纱线交叉处吸碱液比较多,导致了该处被另外,由于在涤纶织物纱线交叉处吸碱液比较多,导致了该处被碱腐蚀也比较严重,使得织物的交织阻力下降,组织结构变得松碱腐蚀也比较严重,使得织物的交织阻力下降,组织结构变得松弛,织物刚性变小,产生了真丝所特有的悬垂感弛,织物刚性变小,产生了真丝所特有的悬垂感 碱对涤纶分子的反应是定量的,而且聚酯纤维的碱水解是从碱对涤纶分子的反应是定量的,而且聚酯纤维的碱水解是从非结晶区表面大分子链端酯键开始发生的非结晶区表面大分子链端酯键开始发生的 3、减量率的确定、减量率的确定 涤纶碱减量处理程度一般用减量率来表示,减量率是涤纶减量 涤纶碱减量处理程度一般用减量率来表示,减量率是涤纶减量工艺生产中一个很重要的质量控制指标,它与涤纶织物减量效果、工艺生产中一个很重要的质量控制指标,它与涤纶织物减量效果、碱减量生产中的工艺要素和涤纶本身情况有着密切关联减量率的碱减量生产中的工艺要素和涤纶本身情况有着密切关联。
减量率的计算公式如下:计算公式如下: 二、影响涤纶碱减量处理的因素分析二、影响涤纶碱减量处理的因素分析 影响涤纶织物减量率的因素很多,主要有碱剂、处理温度、时 影响涤纶织物减量率的因素很多,主要有碱剂、处理温度、时间、浴比和促进剂等间、浴比和促进剂等 1、碱剂的种类和浓度、碱剂的种类和浓度 在弱碱性条件下,涤纶分子具有一定的稳定性,没有减量效 在弱碱性条件下,涤纶分子具有一定的稳定性,没有减量效果在强碱作用下,涤纶分子酯键会发生不同程度的水解,然而,果在强碱作用下,涤纶分子酯键会发生不同程度的水解,然而,不同的碱剂对涤纶的水解程度也有较大差异不同的碱剂对涤纶的水解程度也有较大差异 减量效果: 减量效果:KOH>>NaOH>>Na2CO3;; 考虑到生产实际,则以采用 考虑到生产实际,则以采用NaOH为宜2、碱减量促进剂、碱减量促进剂 碱减量促进剂常采用阳离子表面活性剂,它可促进碱对涤纶碱减量促进剂常采用阳离子表面活性剂,它可促进碱对涤纶的反应将它加到涤纶碱减量浴中会被迅速吸附到纤维表面,使的反应将它加到涤纶碱减量浴中会被迅速吸附到纤维表面,使浴液中浴液中OH-转移并富集在纤维表面,更容易进攻涤纶分子中带-转移并富集在纤维表面,更容易进攻涤纶分子中带部分正电荷的羰基中的碳原子,造成涤纶分子断裂,从而完成水部分正电荷的羰基中的碳原子,造成涤纶分子断裂,从而完成水解反应。
在选择促进剂时,主要考虑下列几个方面:解反应在选择促进剂时,主要考虑下列几个方面: ((1)能高效促进涤纶水解能高效促进涤纶水解 ( (2)具有较高的耐碱、耐硬水性具有较高的耐碱、耐硬水性 ( (3)减量后织物不泛黄,使白织物具有良好的白度减量后织物不泛黄,使白织物具有良好的白度 ( (4)具有较高的渗透性和易洗涤性具有较高的渗透性和易洗涤性 ( (5)对织物的强力损伤尽可能小对织物的强力损伤尽可能小 ( (6)环保和价格低廉环保和价格低廉 常用的碱减量促进剂有季铵盐阳离子表面活性剂和阳离子聚常用的碱减量促进剂有季铵盐阳离子表面活性剂和阳离子聚合物两大类合物两大类 1)季铵盐阳离子表面活性剂)季铵盐阳离子表面活性剂 碱减量加工过程中应用最多的一类促进剂为季铵盐阳离子表面 碱减量加工过程中应用最多的一类促进剂为季铵盐阳离子表面活性剂如活性剂如1227、、1631阳离子表面活性剂阳离子表面活性剂 2)阳离子聚合物)阳离子聚合物 阳离子聚合物促进剂是一类聚胺类物质,它是含有多个阳离子 阳离子聚合物促进剂是一类聚胺类物质,它是含有多个阳离子基团,并含有多碳长链的大分子,除具有促进作用外,还兼有柔软基团,并含有多碳长链的大分子,除具有促进作用外,还兼有柔软作用。
作用 3、处理湿度的影响、处理湿度的影响 聚酯纤维是热塑性纤维,在温度低于玻璃化温度时,反应只 聚酯纤维是热塑性纤维,在温度低于玻璃化温度时,反应只能在纤维的最外层,而当温度高于玻璃化温度后,反应可发生在能在纤维的最外层,而当温度高于玻璃化温度后,反应可发生在一定深度的区域,因此随着反应温度的提高,不仅使速率加快,一定深度的区域,因此随着反应温度的提高,不仅使速率加快,水解反应剧烈,而且水解产物的相对分子质量较低,可溶性组分水解反应剧烈,而且水解产物的相对分子质量较低,可溶性组分的数量较高,在相同减量率的水平上,碱耗量相对较高,反之,的数量较高,在相同减量率的水平上,碱耗量相对较高,反之,反应温度就低,在相同的减量率的情况下,碱耗量较低反应温度就低,在相同的减量率的情况下,碱耗量较低 4、处理时间的影响、处理时间的影响 随着处理时间的增加,减量率提高,在处理的后期,减量率变 随着处理时间的增加,减量率提高,在处理的后期,减量率变化减小 5、浴比的影响、浴比的影响 在烧碱和促进剂浓度以织物的量计算时,随着浴比的减小,碱 在烧碱和促进剂浓度以织物的量计算时,随着浴比的减小,碱减量率提高,但是容易产生减量不匀。
一般要根据加工条件来选择减量率提高,但是容易产生减量不匀一般要根据加工条件来选择适当的浴比适当的浴比第四节 合成纤维织物的整理第四节 合成纤维织物的整理一、磨绒整理一、磨绒整理 通过磨绒设备使磨绒砂皮辊与织物紧密接触,磨粒和夹角将 通过磨绒设备使磨绒砂皮辊与织物紧密接触,磨粒和夹角将弯曲纤维割断成小于一定规格(<弯曲纤维割断成小于一定规格(<1mm)的单纤,再磨削成绒毛mm)的单纤,再磨削成绒毛掩盖织物表面的织纹,达到桃皮、鹿皮等特殊效果的整理,称为掩盖织物表面的织纹,达到桃皮、鹿皮等特殊效果的整理,称为磨绒整理磨绒整理 1、、桃皮绒整理桃皮绒整理 2、仿鹿皮整理、仿鹿皮整理二、舒适性整理二、舒适性整理 利用化学的方法对纤维进行改性,从而赋予织物柔软、亲水、 利用化学的方法对纤维进行改性,从而赋予织物柔软、亲水、防污、抗静电等性能的整理叫舒适性整理防污、抗静电等性能的整理叫舒适性整理 1、亲水性整理、亲水性整理 在合成纤维上通过化学的方法导入一些亲水性的物质 在合成纤维上通过化学的方法导入一些亲水性的物质 2、抗静电整理、抗静电整理 是将亲水性的物质(抗静电剂)施加在纤维的表面,以提高 是将亲水性的物质(抗静电剂)施加在纤维的表面,以提高织物的亲水性,使其导电性增加,从而防止带电。
织物的亲水性,使其导电性增加,从而防止带电作业题作业题 1、试述涤纶碱减量处理的目的和机理、试述涤纶碱减量处理的目的和机理,经碱减量处经碱减量处理后的涤纶结构和性能发生了哪些变化理后的涤纶结构和性能发生了哪些变化? 2、试述季、试述季铵铵盐类阳离子表面活性剂在涤纶碱减量处盐类阳离子表面活性剂在涤纶碱减量处理时的促进机理理时的促进机理,并说明其结构与减量促进效果的关系并说明其结构与减量促进效果的关系不管是中医学还是西医学,从二者现有的思维方式的发展趋势来看,均是走向现代系统论思维,中医药学理论与现代科学体系之间具有系统同型性,属于本质相同而描述表达方式不同的两种科学形式可望在现代系统论思维上实现交融或统一,(df高血压958心脏病983u6 糖尿病87fr)成为中西医在新的发展水平上实现交融或统一的支撑点,希冀籍此能给中医学以至生命科学带来良好的发展机遇,进而对医学理论带来新的革命编辑本段现代中医史(4f肿瘤fbb癌症yuw3胃癌d65io肠癌.f2tr肺癌65ff) 替了事实认识,决定最终结果劳而无功”,因此,中、西医学应并存共荣而不必强求统一 (df4肺炎88gdg 青霉素d25f肝炎df6) 尽管目前中、西医学还不可能融合成为一种统一的医学模式,但可以独立发展,并存共荣,整合互补。
45传染病q566 丙肝964jo乙肝28jgsx甲肝gh)缘于现代信息论、(df肺25s血液f369血小板t5172 红血球gdf55m 白血球fd2)系统论和控制论的影响,西医学的发展趋势若仅仅是单纯地重视分析而忽略了整体结构和整体功能,无疑将渐行渐窄而中医讲究“感悟”,(4f肿瘤fbb癌症yuw3胃癌d65io肠癌.f2tr肺癌65ff)未免夹带有很多主观因素,难以客观地定量,定性若中医的诊察疾病能参考现代医学的微观分析,将辨证与辨病相结合,实现宏观与微观的统一,使中医诊断客观化,即把分析与综合相结合的方法引入中医理、法、方、药的研究,使二者有机结合,互相借鉴、补充,避免各自的片面性、局限性,这将有利于中西医学的优势互补,(df高血压958心脏病983u6 糖尿病87fr) “和而不同”,多元发展近年来,中医药在防治非典、禽流感和艾滋病方面发挥的独特作用也证实了二者的有机结合,具有肯定的临床疗效编辑本段东西方医学交融(df高血压958心脏病983u6 糖尿病87fr) 不管是中医学还是西医学,从二者现有的思维方式的发展趋势来看,均是走向现代系统论思维,中医药学理论与现代科学体系(45传染病q566 丙肝964jo乙肝28jgsx甲肝gh)之间具有系统同型性,属于本质相同而描述表达方式不同的两种科学形式。
可望在现代系统论思维上实现交融或统一,成为中西医在新的发展水平上实现交融或统一的支撑点,希冀籍此能给(df高血压958心脏病983u6 糖尿病87fr)中医学以至生命科学带来良好的发展机遇,进而对医学理论带来新的革命编辑本段现代中医史(df4肺炎88gdg 青霉素d25f肝炎df6)④轴心时代中、西医学的峰巅之作机械加工是一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程按被加工的工件处于的温度状态﹐分为冷加工和热加工一般在常温下加工,并且不引起工件的化学或物相变化﹐称冷加工一般在高于或低于常温状态的加工﹐会引起工件的化学或物相变化﹐称热加工冷加工按加工方式的差别可分为切削加工和压力加工热加工常见有热处理﹐煅造﹐铸造和焊接另外装配时常常要用到冷热处理例如:轴承在装配时往往将内圈放入液氮里冷却使其尺寸收缩,将外圈适当加热使其尺寸放大,然后再将其装配在一起火车的车轮外圈也是用加热的方法将其套在基体上,冷却时即可保证其结合的牢固性(此种方法现在依旧应用于某些零部件的转配过程中) 机械加工包括:灯丝电源绕组、激光切割、重型加工、金属粘结、金属拉拔、等离子切割、精密焊接、辊轧成型、金属板材弯曲成型、模锻、水喷射切割、精密焊接等。
机械加工:广意的机械加工就是指能用机械手段制造产品的过程;狭意的是用车床(Lathe Machine)、铣床(Milling Machine)、钻床(Driling Machine)、磨床(Grinding Machine)、冲压机、压铸机机等专用机械设备制作零件的过程1959 年,Richard P Feynman(1965年诺贝尔物理奖获得者)就提出了微型机械的设想1962 年第一个硅微型压力传感器问世,其后开发出尺寸为50~500μm的齿轮、齿轮泵、气动涡轮及联接件等微机械1965 年,斯坦福大学研制出硅脑电极探针,后来又在扫描隧道显微镜、微型传感器方面取得成功1987 年美国加州大学伯克利分校研制出转子直径为60~12μm的利用硅微型静电机,显示出利用硅微加工工艺制造小可动结构并与集成电路兼容以制造微小系统的潜力 微型机械在国外已受到政府部门、企业界、高等学校与研究机构的高度重视美国MIT、Berkeley、Stanford\AT&T 的15名科学家在上世纪八十年代末提出"小机器、大机遇:关于新兴领域--微动力学的报告"的国家建议书,声称"由于微动力学(微系统)在美国的紧迫性,应在这样一个新的重要技术领域与其他国家的竞争中走在前面",建议中央财政预支费用为五年5000 万美元,得到美国领导机构重视,连续大力投资,并把航空航天、信息和MEMS作为科技发展的三大重点。
美国宇航局投资1亿美元着手研制"发现号微型卫星",美国国家科学基金会把MEMS作为一个新崛起的研究领域制定了资助微型电子机械系统的研究的计划,从1998 年开始,资助MIT,加州大学等8所大学和贝尔实验室从事这一领域的研究与开发,年资助额从100万、200万加到1993 年的500万美元1994 年发布的《美国国防部技术计划》报告,把MEMS列为关键技术项目美国国防部高级研究计划局积极领导和支持MEMS的研究和军事应用,现已建成一条MEMS标准工艺线以促进新型元件/装置的研究与开发美国工业主要致力于传感器、位移传感器、应变仪和加速度表等传感器有关领域的研究很多机构参加了微型机械系统的研究,如康奈尔大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、密执安大学、威斯康星大学、老伦兹得莫尔国家研究等加州大学伯克利传感器和执行器中心(BSAC)得到国防部和十几家公司资助1500 万元后,建立了1115m2研究开发MEMS的超净实验室 日本通产省1991 年开始启动一项为期10年、耗资250亿日元的微型大型研究计划,研制两台样机,一台用于医疗、进入人体进行诊断和微型手术,另一台用于工业,对飞机发动机和原子能设备的微小裂纹实施维修。
该计划有筑波大学、东京工业大学、东北大学、早稻田大学和富士通研究所等几十家单位参加 欧洲工业发达国家也相继对微型系统的研究开发进行了重点投资,德国自1988 年开始微加工十年计划项目,其科技部于1990 ~1993 年拨款4万马克支持"微系统计划"研究,并把微系统列为本世纪初科技发展的重点,德国首创的LIGA工艺,为MEMS的发展提供了新的技术手段,并已成为三维结构制作的优选工艺法国1993 年启动的7000 万法郎的"微系统与技术"项目欧共体组成"多功能微系统研究网络NEXUS",联合协调46个研究所的研究瑞士在其传统的钟表制造行业和小型精密机械工业的基础上也投入了MEMS的开发工作,1992 年投资为1000 万美元英国政府也制订了纳米科学计划在机械、光学、电子学等领域列出8个项目进行研究与开发为了加强欧洲开发MEMS的力量,一些欧洲公司已组成MEMS开发集团 目前已有大量的微型机械或微型系统被研究出来,例如:尖端直径为5μm的微型镊子可以夹起一个红血球,尺寸为7mm×7mm×2mm的微型泵流量可达250μl/min能开动汽车,在磁场中飞行的机器蝴蝶,以及集微型速度计、微型陀螺和信号处理系统为一体的微型惯性组合(MIMU)。
德国创造了LIGA工艺,制成了悬臂梁、执行机构以及微型泵、微型喷嘴、湿度、流量传感器以及多种光学器件美国加州理工学院在飞机翼面粘上相当数量的1mm的微梁,控制其弯曲角度以影响飞机的空气动力学特性美国大批量生产的硅加速度计把微型传感器(机械部分)和集成电路(电信号源、放大器、信号处理和正检正电路等)一起集成在硅片上3mm×3mm的范围内日本研制的数厘米见方的微型车床可加工精度达1.5μm的微细轴 工艺基础的基本概念雅斯贝而斯曾说:“如果历史有一个轴心,那么我们就必须将这轴心作为一系列对全部人类都有意义的事件,……发生于公元前800至200年间的这种精神历程似乎构成了这样一个轴心 本文档下载后可以修改编辑,欢迎下载收藏。