Platformên rastbûna granîtê di kîjan waran de dikarin werin sepandin?

Platformên granît ên rasteqîn, bi hişkbûna xwe ya bilind, katsayiya berfirehbûna nizm, performansa şilbûnê ya hêja û taybetmendiyên antî-magnetîk ên xwezayî, di warên hilberîn û lêkolînên zanistî yên asta bilind de ku rastbûn û aramî pir tê xwestin, xwedî nirxek serîlêdanê ya bêhempa ne. Senaryoyên serîlêdanê yên bingehîn û avantajên teknîkî yên jêrîn hene:
I. Qada alavên pêvajoya ultra-rastîn
Amûrên çêkirina nîvconductor
Senaryoyên serîlêdanê: Maseya perçeya kar a makîneya lîtografiyê, bingeha makîneya kubkirina waferê, platforma pozîsyona alavên pakkirinê.
Nirxa teknîkî:
Koefîsyenta berfirehbûna germî ya granît tenê (0.5-1.0) ×10⁻⁶/℃ ye, ku dikare li hember guherîna germahiyê di dema bandora nanopîvanî ya makîneya lîtografiyê de li ber xwe bide (xeletiya cihguherînê < 0.1nm di hawîrdorek ±0.1℃ de).
Avahiya mîkro-porên navxweyî şilbûnek xwezayî çêdike (rêjeya şilbûnê 0.05 heta 0.1), lerizînê (amplîtuda < 2μm) di dema birîna bilez a ji hêla makîneya kubkirinê ve tepeser dike û piştrast dike ku Ra ya hişkbûna qiraxê ya birîna waferê ji 1μm kêmtir be.

granîta rastîn39
2. Makîneyên Hêrandina Rastîn û Makîneyên Pîvandina Koordînatê (CMM)
Doza serlêdanê:
Bingeha makîneya pîvandina sê-koordînatî avahiyek granîtî ya yekgirtî digire, bi rûtiyek ±0.5μm/m. Bi hev re bi rêhesinê rêber ê hewayî-herikbar re, ew rastbûna tevgera asta nano (rastbûna pozîsyona dubare ±0.1μm) bi dest dixe.
Maseya kar a makîneya hûrkirina optîkî ji granît û pola zîv pêk tê. Dema ku cama K9 tê hûrkirin, pêlên rûyê wê ji λ/20 (λ=632.8nm) kêmtir in, ku ev jî pêdiviyên pêvajoya ultra-nerm ên lensên lazerê pêk tîne.
Ii. Qada Optîk û Fotonîkê
Teleskopên astronomîk û sîstemên lazer
Serlêdanên tîpîk:
Platforma piştgiriyê ya rûbera şewqdanê ya teleskopa radyoyê ya mezin ji avahiyek şaneya hingiv a granit hatiye çêkirin, ku giraniya xwe sivik e (tîrbûna wê 2.7g/cm³) û berxwedana lerizîna bayê ya bihêz heye (deformasyon < 50μm di bin bayê 10-astî de).
Platforma optîkî ya interferometreya lazerê ji granîta mîkro-poroz hatiye çêkirin. Reflektor bi rêya adsorpsiyona valahiyê tê sabît kirin, bi xeletiya rûtbûnê ya kêmtir ji 5 nm, ku aramiya ceribandinên optîkî yên pir-rast wekî tespîtkirina pêlên gravîtasyonê misoger dike.
2. Pêvajoya pêkhateya optîkî ya rastîn
Avantajên teknîkî:
Permeabilîteya magnetîkî û îletkeniya elektrîkê ya platforma granîtî nêzîkî sifirê ne, ev yek bandora destwerdana elektromagnetîk li ser pêvajoyên rastbûnê yên wekî cilandina tîrêjên îyonî (IBF) û cilandina magnetoreolojîk (MRF) asteng dike. Nirxa PV ya rastbûna şeklê rûyê lenza asfîkal a pêvajokirî dikare bigihîje λ/100.
Iii. Muayeneya Hewayî û Rastbûnê
Platforma vekolîna pêkhateyên hewayî
Senaryoyên serîlêdanê: Kontrolkirina sê-alî ya perên balafirê, pîvandina toleransên şekil û pozîsyonê yên pêkhateyên avahiya alloyûmê yên balafirê.
Performansa sereke:
Rûyê platforma granît bi korozyona elektrolîtîk tê dermankirin da ku qalibên nazik çêbike (bi hişkbûna Ra 0.4-0.8μm), ku ji bo sondajên tetikê yên rastbûna bilind guncan in, û xeletiya tespîtkirina profîla kêrê ji 5μm kêmtir e.
Ew dikare li hember barekî zêdetirî 200 kg pêkhateyên hewavaniyê bisekine, û guherîna rûtbûnê piştî karanîna demdirêj ji 2μm/m kêmtir e, ku hewcedariyên lênêrîna rastîn ên Asta 10 di pîşesaziya hewavaniyê de bicîh tîne.

granîta rastîn 10
2. Pîvankirina pêkhateyên navîgasyona bêbandor
Pêdiviyên teknîkî: Pîvandana statîk a cîhazên inertî yên wekî jîroskop û akselerometreyan platformek referansê ya ultra-stabîl hewce dike.
Çareserî: Platforma granît bi pergaleke îzolekirina lerizînê ya çalak (frekansa xwezayî < 1Hz) re tê hevgirtin, ku di hawîrdorek bi lezandina lerizînê < 1×10⁻⁴g de kalibrasyona rastbûna bilind a aramiya sifir-veqetandinê ya pêkhateyên inertîyal < 0.01°/h pêk tîne.
IV. Nanoteknolojî û Biyoderman
Platforma mîkroskopa sonda şopandinê (SPM)
Fonksiyona bingehîn: Wekî bingeha mîkroskopiya hêza atomî (AFM) û mîkroskopiya tunelkirina skankirinê (STM), divê ew ji lerzînên hawîrdorê û drifta germî were veqetandin.
Nîşaneyên performansê:
Platforma granît, bi hev re digel lingên îzolekirina lerzîna pneumatîk, dikare rêjeya veguhestina lerzînên derveyî (1-100Hz) ji %5 kêmtir bike, û wênekirina asta atomî ya AFM di hawîrdora atmosferîk de (çareserî < 0.1nm) bi dest bixe.
Hestiyariya germahiyê ji 0.05μm/℃ kêmtir e, ku şertên ji bo çavdêriya nanopî ya nimûneyên biyolojîkî di hawîrdorek germahiyek sabît (37℃±0.1℃) de pêk tîne.
2. Amûrên pakkirina Biochip
Doza sepanê: Platforma hevrêzkirina rastbûna bilind ji bo çîpên rêzkirina DNAyê rêlên rêber ên hewayî yên ji granît bikar tîne, bi rastbûna pozîsyonê ya ±0.5μm, ku girêdana sub-mîkron di navbera kanala mîkrofluîdîk û elektroda tespîtkirinê de misoger dike.
V. Senaryoyên Serlêdanê yên Derketî
Bingeha alavên hesabkirina kûantûmê
Zehmetiyên teknîkî: Manîpulasyona Qubitê germahiyên pir nizm (asta mK) û hawîrdorek mekanîkî ya pir aram hewce dike.
Çareserî: Taybetmendiya berfirehbûna germî ya pir nizm a granîtê (rêjeya berfirehbûnê < 1ppm ji -200℃ heta germahiya odeyê) dikare bi taybetmendiyên girjbûna magnetên superconductor ên germahiya pir nizm re li hev bike, û rastbûna hevrêzkirinê di dema pakkirina çîpên kuantumê de misoger bike.
2. Sîstema Lîtografiya Tîrêjên Elektronî (EBL)
Performansa sereke: Taybetmendiya îzolekirinê ya platforma granît (berxwedan > 10¹³Ω · m) pêşî li belavbûna tîrêjên elektronan digire. Bi hev re bi ajokera mîlê elektrostatîk re, ew nivîsandina qalibên lîtografiyê yên rastbûna bilind bi firehiya xêzek di pîvana nanoyê de (< 10nm) pêk tîne.
Berhevkirinî
Bikaranîna platformên rastbûna granîtê ji makîneyên rastbûna kevneşopî ber bi warên pêşketî yên wekî nanoteknolojî, fîzîka kuantumê û biyotibbê ve dirêj bûye. Reqabetbûna wê ya bingehîn di girêdana kûr a taybetmendiyên materyalan û hewcedariyên endezyariyê de ye. Di pêşerojê de, bi entegrasyona teknolojiyên xurtkirina kompozît (wek nanokompozîtên grafîn-granît) û teknolojiyên hestiyariya jîr, platformên granîtê dê di rêgehên rastbûna asta atomî, aramiya rêjeya germahiya tevahî û entegrasyona pir-fonksiyonel de bi ser bikevin, û bibin pêkhateyên bingehîn ên bingehîn ên ku piştgiriyê didin nifşê din ê hilberîna ultra-rast.

 


Dema weşandinê: 28ê Gulana 2025an