研究显示:超声压电马达定位精度显著提升

核心看点:在半导体、光学、显微与医疗等领域,精密运动定位既要求纳米级精度又要求高速。PI 的 PILine® 超声压电马达以直接驱动突破传统瓶颈,数据显示其兼具亚纳米分辨率与高通量。 精密定位长期面临一个难题:齿轮、丝杠、皮带等传统驱动难以同时实现纳米级定位精度与高运动速度。而在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学等行业,运动与定位的精度直接决定产品性能、测量准确度与制造良率。这正是超声压电马达(piezoelectric ceramic motor)近年关注度显著上升的原因。 PILine® 精密定位系统基于超声压电马达,通过压电换能器在超声频率下振动,借助耦合件以预紧力压在导轨(runner)上,将超声振动直接、无齿轮地转化为平滑而精确的线性运动。断电时预紧力赋予其自锁特性;运动速度则通过调节激励幅度(即传输到导轨的能量)来控制。位置由增量式或绝对式线性编码器测量,配合先进传感与光栅技术,可实现亚纳米级分辨率,......阅读全文

传统方法-vs-超声压电电机:谁更胜一筹?

导语:在半导体、光学与生命科学等高度依赖精密运动的领域,传统驱动技术长期受限于「精度」与「速度」难以兼得的矛盾。而基于超声压电电机的PILine®定位技术,正以纳米级精度叠加高速运动的独特组合,向这一格局发起挑战。近年来,压电陶瓷电机受到广泛关注,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学产业

为何超声电机引发关注?

导语:在半导体、光学与生命科学等领域,精密运动直接决定产品性能与良率。为何超声压电电机引发关注?答案藏在PI的PILine®技术之中。 近年来,压电陶瓷电机的兴趣显著上升,尤其在半导体、光学、光子学、显微、医疗与生命科学行业——这些领域里,精密运动与定位关乎产品性能、测量精度与制造良率。PI基于P

研究显示:超声压电马达定位精度显著提升

核心看点:在半导体、光学、显微与医疗等领域,精密运动定位既要求纳米级精度又要求高速。PI 的 PILine® 超声压电马达以直接驱动突破传统瓶颈,数据显示其兼具亚纳米分辨率与高通量。 精密定位长期面临一个难题:齿轮、丝杠、皮带等传统驱动难以同时实现纳米级定位精度与高运动速度。而在半导体、光学、

研究显示:超声压电电机精度提升显著

研究显示:超声压电电机精度提升显著 近年来,压电陶瓷马达在半导体、光学、光子学、显微镜、医疗与生命科学等行业的需求显著增长,因为精确运动与定位直接关乎产品性能、测量精度与制造良率。基于PI公司PILine®定位技术的运动系统,将超声压电电机与纳米级定位精度和高速度运动结合在一起——这是传统驱动技术难

压电纳米定位介绍

  叠堆型压电促动器是利用纵向压电效应将电能转化为位移动力等机械能的陶瓷元件,采用高应变率的压电陶瓷材料,以及独有的元件结构设计,外形更小,形状各异,造型丰富,应用范围涵盖各种装置的精密定位或驱动源等,用途广泛。基于他们的设计,非常适合易于集成到特定的客户系统中。它们外部表面是由一个灵活的绝缘材料构

精密仪器“印”出来-纳米压印技术可应用于高端制造

  半导体工艺替代传统机床  在位于城阳区兴阳路上的青岛博士创业园里,宛天巍手里拿着一个巴掌大小的展示板,给客户展示精密仪器印刷术的成果——亚毫米级精密零件。在这个展示板上,精致地排列着各种很小的零部件,看起来只有小拇指甲的十分之一大小。“这些都是我们用纳米压印技术方法制造的超精密手表零件,按照传统

“精密超精密制造技术联合实验室”揭牌

  南京航空航天大学机电学院与上海航天控制技术研究所共建“精密超精密制造技术联合实验室”签约暨揭牌仪式近日举行。   南航机械制造及其自动化学科是国家重点学科。上海航天控制技术研究所的业务涉及弹、箭、星、船、器各领域,军民融合已形成良性发展。   双方相关负责人表示,成立联合实验室可充分发挥双方

压电纳米定位产品在原子力显微镜中的应用举例

以下为两个简单案例:图1中,芯明天公司提供的产品为压电陶瓷、Z轴压电物镜定位系统及XY轴二维压电纳米定位台。设备原理为:原子力探针的针尖端部置于干涉显微镜的光轴上,产生干涉条纹由CCD接收,当XY二维压电纳米定位台带动样件移动时,表面高度变化,引起原子力探针变化,其变化量由白光干涉条纹计量。当原子力

精密超声波测厚仪测量精度被影响的因素

 精密超声波测厚仪功能用途:  具有单点测星、最值测量和差值测星三种查看模式。  适合测星金属、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。  具有耦合状态提示功能,直观掌握测量状态。  液晶背光亮度可调,方便在光线昏暗环境中使用。  已知厚度可以反测声速,以提高测量精度。  可预先设

神奇的纳米发电

  为支持欧盟委员会“零功耗”倡议,首届国际纳米能源会议近日在意大利佩鲁贾召开,纳米发电技术成为会议关注的焦点之一。   纳米技术经历了几十年的发展,现在已经走入人们的日常生活中,各种纳米材料目前在世界范围内得到了广泛的应用;而以纳米传感器、纳米机器人等为代表的纳米器件,则成为空间巨大的发展领域之

扫描电化学显微镜的探针驱动电路

引言  扫描电化学显微镜(SECM)是80年代发展起来的一种电化学现场检测新技术。该技术驱动非常小的电极(探针) 在靠近样品处进行扫描,样品可以是金属、半导体、高分子、生物基底等材料。SECM具有化学灵敏性,可测量微区内物质氧化或还原所产生的电化学电流,从而获得对应的微区电化学和相关信息。它主要由电

我国学者研制出超薄纳米材料

  近日,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张珽团队与新加坡南洋理工大学刘政团队合作,制出了一种新型超薄纳米材料,为未来研制以超高精度实现原子操控的仪器奠定了重要的理论和实验基础。相关成果发表于《科学进展》。  精密的定位和驱动依赖致动器,而致动器的最重要核心之一为压电材料。简单地说,这种材料具有极

全新超薄纳米材料有望实现超高精度致动器与传感器

  原子是人类目前能够“操作”的物质极限。依靠人类的无与伦比的洞察力和巧夺天工的手艺,不仅可以通过电子“看到”单个原子,甚至可以操控单个原子,其操作精度已经达到1纳米以下。即使如此,也远未达到“灵活”控制的阶段,更不用说“游刃有余”的组装原子。精密的定位和驱动依赖致动器(Actuator),而致动器

摩擦纳米发电机首次驱动静电纺丝系统制造纳米纤维

  静电纺丝是一种特殊的纤维制备技术,利用高压静电场对高分子溶液的击穿作用来制备微纳米纤维。静电纺丝过程需要几千伏甚至几十千伏的高压,所需电流小,仅为几个微安。传统的静电纺丝电源大都依赖电力系统并需要一套繁重的升压电路,限制了静电纺丝的应用场景。实现静电纺丝的自供能化具有重要意义。  摩擦纳米发电机

上海微系统所等在纳米发电机制造技术研究方面获进展

  为了满足便携式、微小型无线电子器件的能源需求,从环境中获得能量转化为电能变得越来越重要。近年来,高效、结构简单的摩擦纳米发电机(TENG)的出现,为解决上述问题提供了契机。摩擦纳米发电机是基于摩擦-电效应将机械能量转换为电能的能量采集转换装置,已被广泛研究应用于采集人体运动中产生的能量,以及风能

超精密机床制造

  超精密加工技术是指尺寸精度和形状精度优于亚微米,表面粗糙度(Ra)为纳米的加工技术。事实上,超精密的概念与加工尺寸,形状精度和表面质量的具体尺寸有关,在一定的技术条件下难以达到指标,因此它与时俱进。产品的准确性越高,其在使用寿命,能耗和环境友好性方面的性能越好。作为一种生产机器,超精密机床在提高

高精密超声波测厚仪产品技术

高精密超声波测厚仪产品特点:l 高精度,高分辨率;l 回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;l 界面-回波模式,测量厚工件和塑料时自动切换;l 仪器附有通讯电缆和软件,可将数据传送到计算机上。l 报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;l 外壳完全密封的金属外壳,小巧、便携,

王中林小组研制出纤维纳米发电机

有关成果发表于2月14日出版的《自然》杂志 从2006年开始,王中林小组相继发明了纳米发电机、直流发电机。在2006年他首次提出了压电电子学(Piezotronics)的概念和新研究领域。由于氧化锌具有独特的半导体和压电性质,弯曲的氧化锌纳米线能在其拉伸的一面产生正电势,压缩的一面产生负电势。氧

我国半导体芯片制造底层技术短板待补

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511585.shtm在过去200多年中,人们在半导体中发现了许多物理效应,其中真正改变人们生活的伟大发现有三个:晶体管、半导体激光器和白光照明。晶体管是半导体芯片的基础,从人工智能、移动通讯到云计算、互

温湿度对半导体和精密电子制造业的影响

 半导体和精密电子制造厂对内部的温度、湿度和洁净度等有着及其特殊的要求,其生产必须在高洁净度的洁净室中进行的。没有洁净的生产条件,会妨碍产品的功能,或者会降低产品的使用寿命,甚至毁坏半导体。因此,对洁净室进行测试,确保其各项参数达到并继续保持在设计标准范围内是半导体和精密电子等制造业不可或缺的生命线

平移台是什么?分为哪几种?

  平移台是一维大行程纳米定位工作台,机构采用放大式结构,内部使用高精度压电陶瓷做驱动。  定位并通过柔性铰链连接支撑传动,实现工作台面做一维微纳米的微小移动,X轴行程可达200μm、Z向行程达100μm.该系列微动台可以组合成二维、三维的微动台产品,也可以与不同型号与系列的微动台组合成二维、三维、

激光精密定位将改变整个行业

在材料加工领域,激光长期被用于焊接与切割。然而,激光技术过去一直被视为一个高度专业的细分领域,要实现对光束的精准定位,往往需要复杂的控制系统、可观的资金投入以及丰富的经验积累,这构成了行业普及的首要难题。许多中小企业因门槛过高而被挡在门外,只能依赖传统的机械加工方式维持生产,难以迈入高精度制造的大

聚焦超精密分析技术,赋能半导体产业升级--半导体材料与器件超精密分析技术高级研修班举办

  2026年7月21日,作为人力资源和社会保障部专业技术人才知识更新工程2026年高级研修项目之一的“半导体材料与器件超精密分析技术”高级研修班在上海正式开班。本次高级研修班由中国科学院人才与人事局专项资助、中国科学院上海硅酸盐研究所承办。  本次研修班为期五天,由中国科学院上海硅酸盐研究所汪正研

机器视觉技术精密检测半导体的制作过程

机器视觉技术的应用范围有了明显的扩大,在众多领域都发挥着重要的作用。但是,机器视觉在半导体工业上的应用早在二十年前就已开始,半导体、电子设备市场是机器视觉技术发源地并一直成为机器视觉赖以生存的巨大市场之一。可以说,机器视觉技术的出现,极大地推动了半导体行业的发展,而随着半导体行业的发展,不断加大的需

高压电机耐压测试仪详情介绍

HTSB系列高压电机耐压测试仪是鉴定电力设备绝缘强度直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。试验前准备1、交流耐压试验前,先用兆欧表检查绝缘电阻,如有严重受潮和严重

激光熔覆技术在高压电机轴瓦位修复中的应用

  随着工业技术的快速发展,高压电机作为关键设备,在各类工业领域中发挥着越来越重要的作用。然而,长时间运行和恶劣的工作环境往往会导致电机轴瓦位出现磨损、腐蚀等问题,这不仅影响了电机的运行效率,还可能引发安全事故。因此,寻找一种高效、精准的修复技术,对于保障高压电机的稳定运行具有重要意义。激光熔覆技术

激光熔覆技术在高压电机轴瓦位修复中的应用

  随着工业技术的快速发展,高压电机作为关键设备,在各类工业领域中发挥着越来越重要的作用。然而,长时间运行和恶劣的工作环境往往会导致电机轴瓦位出现磨损、腐蚀等问题,这不仅影响了电机的运行效率,还可能引发安全事故。因此,寻找一种高效、精准的修复技术,对于保障高压电机的稳定运行具有重要意义。激光熔覆技术

激光雷达技术助力智能港口转运车实现高精度定位

近日,3台无人驾驶转运车正式在武汉花山港投入使用,《传统港口智能水平运输整体解决方案》同时发布,这是全国首例基于5G通讯的传统港口集装箱智能水平运输解决方案,意味着传统港口运输的智能化升级问题有望得到彻底解决。下面工采网小编和大家一起了解一下激光雷达技术如何助力智能港口转运车实现高精度定位?

技术突破!新型摩擦生电纳米发电机问世

  美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校科学家研制出了一种新型摩擦生电纳米发电机,可为小型设备供电。该发电机使用石灰石腻子发电,与传统摩擦发电方法相比,能节省大量成本。相关论文发表于最新一期美国化学会《ACS Omega》杂志。  研究示意图  图片来源:美国化学学会《ACS Omega》杂志  摩擦生电纳

《科学》杂志聚焦纳米技术应用

  中科院外籍院士王中林预言纳米发电机将影响人们日常生活,《科学》杂志聚焦纳米技术应用——对纳米科技专家王中林来说,2010年是兴奋、突破也是充满希望的一年  3月28日,英国《自然—纳米技术》报道了他的研究小组的两项研究新成果:具有高电压输出的纳米发电机、首次实现基于纳米线的自驱动