分享

Carbontech团队推荐:中国超精密加工技术成长的摇篮——哈尔滨工业大学精密工程研究所

 DT_Carbontech 2021-01-20



金刚石

高精尖极端制造技术是制造业发展的必然趋势之一,以金刚石等超硬材料作为刀具的超精密切削加工技术是超精密加工的基础。超精密加工技术是以追求不断提高加工精度为目标的工程科学与技术,是一种典型的极端制造技术。超精密加工综合应用了机械技术发展的新成果以及现代电子、传感技术、光学和计算机等高新技术。


超精密加工按阶段主要分为超精密切削加工,超精密磨削加工超精密抛光加工,此外还有超精密特种加工,如电子束、离子束加工。在之前的分享中我们曾介绍过三种超精密加工技术,今天介绍一下国内从事精密加工的著名单位——哈尔滨工业大学精密工程研究所


哈尔滨工业大学精密工程研究所成立于1998年,其前身为成立于1963年的机械系精加工研究室,是专职从事国防精密与超精密加工技术研究的科研单位,自1988年起开始承担多项大型工程项目。在与学校各系所共同承担航天惯性导航测试设备研究的同时,进行超精密加工理论、机床设备与刀具、超精密加工工艺、关键部件研制等相应研究。自1998年并入机电工程学院成立精密工程研究所以来,通过承担基础科研、国家基金委重点项目、863重大专项、航天系统科研项目、中国工程物理研究院惯性聚变专项、省市项目等,在超精密加工及相关研究领域取得了一系列突出成绩。除获得国家首批211工程重点建设资助学科、国家首批985重点建设资助学科、国家第一批***特聘教授岗位外,近几年还成为国防科技工业超精密机械加工技术研究应用中心技术依托单位、黑龙江省超精密与特种加工重点实验室、教育部超精密加工与测量技术创新团队,并获国防科技进步奖、省部科技进步奖多项,取得学术研究领域、工程技术研究领域国内领先地位。

精密工程研究所现有25人的专职研究与工程队伍,包括教授/博导7人,副教授/副研究员/高级工程师9人,工程师及讲师7人,高级技师1人,其中14人具有博士学位,本所还另聘有15名左右高级工程师和技师。该超精密加工技术学术方向的主要科研人员还包括十余名机械制造及自动化系和航空宇航制造系的教授、副教授和具有博士学位的青年教师等。目前在所工作的国家杰出青年基金获得者2人,***特聘教授1人,全国百名优秀博士论文获得者1人,教育部新世纪优秀人才1人。前有80余名博士和硕士研究生在研究所从事相关课题研究。获得多项突出的奖项:国防科技进步一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项;教育部科技进步一等奖1项、三等奖1项;黑龙江省科学技术一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项;航天科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项;机械工程学会工作成果一等奖1项。

目前,精密工程研究所是国防科技工业超精密机械加工技术研究应用中心技术依托单位、黑龙江省超精密及特种加工重点实验室,获得“超精密加工与测量技术教育部创新团队”,“黑龙江省研究生优秀导师团队”,“哈尔滨工业大学优秀创新团队”荣誉。并与上海机床厂有限公司、杭州杭机股份有限公司、河南新机股份有限公司等国内知名企业建立了合作研究基地。

官网:http://cpe./

孙涛所长

重点研究方向

1、精密超精密及纳米加工基础理论

方向简介:该方向针对精密、超静密及纳米加工基础理论,开展了采用分子动力学、有限元方法的计算机模拟、难加工及复合材料的超精密加工机理、光电晶体材料的脆塑转变加工机理、金刚石刀具的磨损机理以及超精密新加工方法的材料去除机理等方向的研究。

2、精密超精密加工工艺与装备

方向简介:该方向开展了精密超精密加工机床的设计、制造、精密定位控制等方面的研究工作,研制了国内第一台超精密机床,并开发了多台超精密加工机床、微小机床、金刚石刀具的研磨机床。在此基础上,开展了超精密车削、超精密磨削、微小铣削等加工工艺的研究。

3、超精密测量

方向简介:该方向开展了非标设备超精密检测技术研究、KDP晶体机械力学特性研究、亚表层完整性的检测与评价等方面的研究。并开展了利用原子力显微镜对生物细胞的微观形貌和纳米尺度的机械性能的检测以及微小靶球形貌的纳米检测等方面的研究。

4、微纳制造技术

方向简介:该方向主要开展了基于扫描探针显微镜原理的纳米加工技术、聚合物纳米结构自组装调控技术、纳米压印技术、采用机械化学复合方法的纳米加工技术、纳米结构薄膜制备技术、碳纳米管针尖的制备与应用技术等方向的研究。

5、精密非标设备研制

方向简介:开展了现代设计方法的应用、精密仿真转台的研制、ICF领域精密光机设备的研制的研究工作。将现代设计理论应用到精密超精密非标设备的研制中,为各类精密非标设备的研制和精度及性能预测奠定了设计基础。研制了多品种数十项高精度测试设备、全物理仿真设备和国防大型非标机械设备等,自主创新的完成了ICF领域多项光机设备的集成。

6、面向未来的超精密制造装备与关键技术

方向简介:开展了“面向2020年的高精度可持续制造系统与关键技术的大制造科学研究”,该项目计划框架由“精密与微纳制造”和“可持续制造” 两个研究方向组成。这两个研究方向相辅相成,紧密结合,共同支撑起以高精度、可持续为牵引的大制造科学。精密与微纳制造包括四个研究方向:智能工具、新概念装备、装备系统精度测试与评定方法和面向精密与微纳制造的高精度测量机。

以下是代表的教授团队(部分)

孙涛教授:超精密加工技术、微纳制造技术、超精密检测技术。

周明教授:主要从事超精密加工基础理论与技术、难加工材料高效精密加工新工艺方法、超声振动精密加工技术、微结构功能表面制造技术、光学复杂曲面超精密加工技术等方面的研究。

赵清亮教授:硬脆材料保形元件的超精密磨削和抛光加工技术、超硬微结构表面的振动辅助超精密磨削与抛光加工技术、微结构光学功能表面的金刚石切削加工技术。

陈明君教授:精密超精密加工技术与工艺装备、微纳米制造技术及其应用基础研究、工艺自动化技术与装备。

张飞虎教授:从事精密超精密加工与纳米加工技术的研究工作,包括超精密加工新工艺及设备、纳米级超光滑表面加工技术及表面质量、新型功能材料的精密和超精密加工、硬脆材料精密和高效磨削技术、光学非球面加工等。

宗文俊教授:专业从事超精密切削加工理论与技术;天然金刚石刀具制造技术等,如钻石切片刀的刃磨制造技术 ;微小金刚石刀具与纳米压头制造技术 ;KDP晶体铣削刀具的刃磨与性能优化;天然金刚石刀具的钝化工艺技术 ;单晶金刚石微铣刀制造技术与微铣削工艺。

上述部分内容选自哈尔滨工业大学官网,仅供参考。

此外国内从事精密加工和超精密加工的单位还有大连理工大学、浙江工业大学、南方科技大学、华侨大学、南方航天航空大学、湖南大学、湖南科技大学等,在下次的内容中会分享给大家。

附Carbontech2018金刚石模块

重点参与嘉宾及参考话题(部分)

参考话题

拟邀及部分确定报告人

1212

超硬材料高端工具、超精密加工与防护

全球金刚石行业发展现状介绍

美国宝石学会

中国超硬材料行业发展现状及趋势解读

超硬材料协会/河南工业大学

金刚石发展现状及在珠宝市场的趋势分析

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司/CDC公司

纳米孪晶金刚石合成介绍

燕山大学

高温高压合成金刚石最新技术解读

贾晓鹏,吉林大学教授,***

高性能超硬材料的高温高压制备与应用

贺端威,四川大学教授

CVD金刚石及在工具中应用介绍

中科院宁波材料所

大面积、高质量金刚石薄膜合成工艺

中科院金属所

金刚石超精密加工工具发展介绍

哈尔滨工业大学/浙江工业大学

纳米金刚石超精密加工在晶片领域的应用

大连理工大学/华侨大学

金刚石复合片的开发及应用

待定

金刚石在环保工程和生物医用中的应用(同期)

金刚石、类金刚石、石墨烯电极材料在污水处理中的应用

G2O   Water Technologies Limited /上海交通大学/中南大学/吉林大学

纳米金刚石在肿瘤药物中的应用

郑嘉良,台湾东华大学教授,俄罗斯外籍院士

纳米金刚石在基因传输和治疗中的应用

兰州大学

纳米金刚石生物探针的开发及应用

劳伦斯伯克利国家实验室/中科院理化技术研究所

人造(类)金刚石手术刀具等医疗器械中的开发及应用

浙江工业大学/新华手术器械

类金刚石在生物医学(心血管支架、心脏瓣膜等)上的应用

西南大学

1213

超硬材料高端工具、超精密加工与防护

天然、单晶、多晶、聚晶金刚石刀具的开发及应用

住友电工/山特维克/郑钻/华菱

超精密单点金刚石车床开发

沈阳机床

金刚石刀具在轴承、汽车零部件、复合材料加工领域的应用

上海大众/元素六/住友电工

金刚石线锯的开发及在光伏、宝石加工、磁性材料,精密陶瓷领域的应用

岱勒新材/三超新材/杨凌美畅

金刚石钻头、锯片的开发及应用

博深工具/桂林特邦/小蜜蜂工具

金刚石涂层在拉丝模等领域的应用

交友钻石/上海交通大学

金刚石功能材料和器件的研究与开发(同期)

金刚石器件整体研究状况解读

日本国立材料与科学研究所/日本早稻田大学

金刚石半导体的新进展

王宏兴,西安交通大学教授

金刚石量子传感技术

Milos Nesladek,比利时哈塞尔特大学教授

金刚石衬底研究

日本富士通/中科院半导体所

纳米金刚石的掺杂及其光电性能研究

山东大学/浙江工业大学

金刚石薄膜场发射特性研究

施文钦,台湾大同大学教授

金刚石紫外探测器

西安电子科技大学/郑州大学

金刚石在电子封装和相变储热领域的研究进展

魏秋平,中南大学副教授

金刚石射频生长技术

中国科学院大学

金刚石氮空穴色心研究

普林斯顿大学/中国科学技术大学

金刚石磁性传感器及功率器件

弗劳恩霍夫研究所

纳米金刚石的改性及其在催化反应中的应用研究

柏林亥姆霍兹材料与能源中心(HBT)

    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多