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正文內(nèi)容

材料加工技術(shù)工程學(xué)(已改無錯(cuò)字)

2023-03-20 12:33:07 本頁面
  

【正文】 60。工程學(xué)材料學(xué)-工藝學(xué)研究的范圍材料加工過程裝置過程控制電器其它生產(chǎn)研究研究主要內(nèi)容材料加工、制備技術(shù)工程學(xué)的主要研究內(nèi)容:( 1)裝置工作原理、影響規(guī)律等機(jī)理性研究( 2)第一套裝置的 開發(fā)研究( 3)工程化研究( 改進(jìn) 、新建)( 4)工業(yè)化的生產(chǎn)管理研究(經(jīng)濟(jì))等與工業(yè)化生產(chǎn)相關(guān)的一系列其它活動研究。材料加工、制備技術(shù)的主要 知識結(jié)構(gòu)-知識結(jié)構(gòu) 是一個(gè)非常復(fù)雜的問題簡單三大類: (1) 加工工藝知識(2) 工程基礎(chǔ)知識(力學(xué)、熱工、反應(yīng)動力學(xué)等)(3)工程設(shè)計(jì)知識本報(bào)告: 關(guān)于 材料制備和材料加工的一點(diǎn)思考 五、材料加工機(jī)理研究的幾個(gè)舉例熱絲 CVD研究存在的問題:溫度場不均勻,產(chǎn)品性能不理想,工件放大困難。 電加熱絲燈絲加工件論文 結(jié) 論 ( 流動、傳熱、傳質(zhì)-反應(yīng)器設(shè)計(jì) )上 ,以 HFCVD為范例。進(jìn)行了生長狀態(tài)參數(shù)空間場模擬計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究 ,證明由于熱阻塞和熱繞流效應(yīng) ,降低了外傳質(zhì) ,使自由空間準(zhǔn)靜態(tài) HFCVD生長金剛石的速率難以提高 ,而形成的溫度場不均勻性則會影響膜層質(zhì)量。 ,有利于消除熱繞流。為此 ,要求熱絲在管道橫截面內(nèi)均勻分布 ,并采用絕熱壁邊界條件。 ,反應(yīng)器處于外傳質(zhì)控制狀態(tài) ,可按照質(zhì)量作用定律 ,通過增加反應(yīng)氣體質(zhì)量通量 ,來提高金剛石生長速率。 ,可以顯著減輕鎢絲碳化 ,有利于延長鎢絲壽命。 大面積 高速 氣相生長金剛石 反應(yīng)器 設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù) ,并在此基礎(chǔ)形成了對于熱絲化學(xué)氣相生長金剛石新型反應(yīng)器的構(gòu)想 。( 2023)論文結(jié) 語微電子材料制造中反應(yīng)器設(shè)計(jì)的基本目標(biāo)之就是薄膜材料能夠在襯底上均勻快速高質(zhì)量生長熱絲法化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)中 ,薄膜材料生長依賴于碳源濃度 !襯底溫度和氣體流動等生長條件與環(huán)境本文數(shù)值模擬了單熱絲 CVD系統(tǒng)內(nèi)襯底表面的輻照度分布和溫度分布 基于輻射熱平衡計(jì)算得到的溫度分布與襯底表面輻照度分布相似 ,存在較強(qiáng)的不均勻性 計(jì)入襯底橫向熱傳導(dǎo)后 ,襯底表面溫度分布的均勻性提高 ,在一定程度上為生長大面積品質(zhì)良好的薄膜創(chuàng)造了有利條件 阿姆斯特丹大學(xué) (2023)采用 CFD技術(shù)對聚合物成型過程中的流變過程進(jìn)行的研究 微射流 噴涂過程 研究 (1998)CFD技術(shù)模擬中的網(wǎng)格劃分圖玻璃電熔窯內(nèi)脫氣過程的研究(流動軌跡、電場分布)醋酸乙烯的聚合反應(yīng)研究-金山石化螺帶攪拌漿七、材料工程系主要工程學(xué)研究成果與 發(fā)展(一) 主要工程學(xué)研究成果超細(xì)粉體分級裝置的開發(fā)研究( 1990~ 2023)( 1)八五攻關(guān)、九五攻關(guān)( 2)工業(yè)化推廣( 3)帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)選粉技術(shù)提升國內(nèi)第一套 “催化劑密度分級 ”裝置( 03- 05)發(fā)明專利、科技進(jìn)步獎(jiǎng) 顆粒測試儀裝備( 1990~)新型分解爐裝備-推廣應(yīng)用(七五、八五)流態(tài)化干燥設(shè)備推廣應(yīng)用( 1995~高效的燃燒器裝備推廣應(yīng)用( 1998~ CFD規(guī)范化應(yīng)用技術(shù)(提供技術(shù)服務(wù)) (2023~等離子納米生產(chǎn)裝備技術(shù) (2023~) 400~ 500萬元的科研經(jīng)費(fèi) /年(二)發(fā)展 存在問題:注重經(jīng)費(fèi),知識結(jié)構(gòu)老化,創(chuàng)新不足,尤其是在新材料的制備研究方面。工程學(xué)研究特點(diǎn):投資大-設(shè)備、周期長機(jī)會多, 成功后的回報(bào)率一般較高,長期發(fā)展:在納米粉體制備、化學(xué)合成技術(shù)、高分子成型加工方面、復(fù)合材料加工方面的相關(guān)研究正在啟動中。大力引進(jìn)先進(jìn)材料制備技術(shù)方面的人才,如模具、成型加工與控制等八、結(jié)論 材料加工工程學(xué)的任務(wù)之一是結(jié)合現(xiàn)代過程工業(yè)的規(guī)?;a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)的控制管理技術(shù),強(qiáng)化對材料制備及加工過程的工程化研究,從而在新材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程中形成高效、低成本、規(guī)?;募庸つJ?,逐步改變材料加工過程中存在的生產(chǎn)過程控制不精細(xì)、操作參數(shù)波動寬、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、難以上規(guī)模、甚至是作坊式的生產(chǎn)加工現(xiàn)狀,改變在新材料的開發(fā)研究中僅注重工藝、配方、性能,而忽略加工制備過程對結(jié)構(gòu)性能的影響以及對生產(chǎn)過
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