微加工和微機械加工是用來描述制造微觀結構或設備的技術和過程的術語。這些結構的大小從人類頭發的寬度到小于單個人體細胞的大小不等。制造這么小的設備的能力促進了計算機的技術進步,消費電子、綠色能源技術和許多其...
微加工和微機械加工是用來描述制造微觀結構或設備的技術和過程的術語。這些結構的大小從人類頭發的寬度到小于單個人體細胞的大小不等。制造這么小的設備的能力促進了計算機的技術進步,消費電子、綠色能源技術和許多其他領域。微加工技術因制造的設備而異。

微加工允許制造更強大的微芯片在微加工領域,尺寸是用微米來測量的。千分尺,通常被稱為微米,是毫米的千分之一。每英寸有25400微米。納米技術是一個類似的領域,但它處理的是更小的部件。

微加工技術和技術已被應用于從微生物學到粒子物理的研究應用領域微加工零件的使用是半導體工業的先驅者,晶體管和集成電路在20世紀40年代和50年代的發明導致了電子產品的小型化趨勢微加工技術得到改進,制造出更小更復雜的集成電路,從而可以制造出功能強大的微芯片越來越多的工業依賴于微加工。在許多設備中可以找到被稱為微電子機械系統的微型機器,包括智能手機和汽車安全氣囊傳感器。燃料電池和太陽能電池板也使用微加工零件。微加工技術和技術已被應用于從微生物學到粒子物理等領域的研究應用微加工過程中使用的技術取決于行業和預期結果。大多數技術都是自上而下的方法,這意味著它們從較大的組件(如硅片)開始,然后從中移除,直到形成最終的結構。在微觀層面使用的自上而下技術包括切割,拋光和蝕刻。這個領域的自下而上制造是一個很大的實驗領域。在自下而上的方法中,原子或分子等較小的物體被用來制造一個更大的系統或裝置。自下而上的技術被用于模擬生物結構或功能的應用中借鑒其他學科。攝影、光學和物理領域對微技術做出了貢獻。一些傳統的制造技術,如注塑成型,無論使用何種技術,在微觀層面上的制造都面臨著獨特的挑戰小尺寸意味著一片灰塵會使一個設備變得無用。微加工實驗室是設計用來控制空氣中的微粒,如灰塵和微生物的房間。工人必須在這些房間內穿上防護服,以防止被制造的微小部件受到污染。