周國臻
在生產(chǎn)微型零件的機械車間,工程師生產(chǎn)的導線很細,激光器很小,即使幾千根導線、幾千個激光器捆扎在一起,肉眼也看不見。
為探索這一極小極小元件的前沿,科學家和工程師已進入一個新王國:他們用毫微米量度自己的器件,細菌看起來像是大拖船,頭發(fā)猶如連綿的山脈。
今天,這些最新的人造器件越造越小,以致科學家?guī)缀蹩梢园庵割^數(shù)出它們所含的原子數(shù)目。
進軍無窮小主要是微電子工業(yè)推動的。微電子工業(yè)需要體積比以往任何時候都小因而速度更快的開關(guān)和電路。這些關(guān)鍵元件的體積業(yè)已逐年縮小。科學家已開始制造、操縱和觀測接近微型化極限的器件。
驅(qū)使科學家探索這極小世界的是好奇心。不僅僅是為了驗證他們有能力這樣做,同時也想看看會出現(xiàn)哪些新性能。
這個王國日益被證明是一個人們基本尚不了解的奇妙的領(lǐng)域,在這里不斷發(fā)現(xiàn)新的物理性能。從事微結(jié)構(gòu)研制的科學家發(fā)現(xiàn),微結(jié)構(gòu)能以迥異于大結(jié)構(gòu)的方式工作。為此,已有科學家說:“我們已經(jīng)進入一個物理性質(zhì)發(fā)生改變的領(lǐng)域,它既非原子領(lǐng)域,亦非固體領(lǐng)域,而是處在兩者之間的某處。”并且聲稱,能把一根金屬線做得很細,細得電子流不可能通過。這樣,導體就變成了絕緣體。在非常非常小的尺度上,電子能被“捕陷”在“量子陷阱”和更小的“量子盒”中。還有的研究人員正在研制只有頭發(fā)絲六百萬分之一粗細的導線。在這些量子導線超級點陣中,電子被迫僅沿一個方向運動,其行為遠不同于普通材料中的電子。
為制造這些微小的結(jié)構(gòu),研究人員利用了稱為分子束外延的工藝。這種工藝可使工程師一次鋪上一層電子。就像是用原子涂漆,使科學家能夠以很高的精度控制器件的制造。使用這類技術(shù)能做出精細復雜的鎵、砷、銦多層結(jié)構(gòu)物。在這些半導體材料層上,研究人員能用超細電子束、離子束或X光束蝕刻出顯微開關(guān)。
科學家認為:“迄今為止,這僅是尺寸按比例縮得越來越小的事情。這是進化,而非革命。但是,可能會有嶄新的制造方法出現(xiàn)。”
過去,微型化世界由微電路統(tǒng)治,這些電路只能起“頭腦”作用,起不到肌肉的功能。
然而,現(xiàn)在工程師預測,極小的器件不僅能像計算機芯片那樣處理信息,而且能在微觀世界從事手工勞動——搬運、擠壓、切割和推拉。
一些富于幻想的機械師認為:未來微型機器人能清洗有毒化學容器的內(nèi)壁;微型潛水艇能在人體血流中“游弋”,施放溶解血栓的化學物質(zhì)。
借助計算機芯片制造所用的技術(shù),工程師們?nèi)ツ曛圃炝丝靠諝馔苿拥奈⑿蜏u輪機和靠靜電驅(qū)動的微型電機。還有的工程師最近展示了一臺“搖擺馬達”,轉(zhuǎn)子只有頭發(fā)絲粗細,轉(zhuǎn)速為每秒鐘10萬轉(zhuǎn)。其中一臺電機只有句號那么大。
在美國大學與工業(yè)界的12個實驗室里,科研人員正在制造小得肉眼幾乎看不見的齒輪、彈簧和杠桿。康奈爾大學的工程師加工出一把鎢鑷子,鑷尖只有一個血紅細胞那么大。明尼蘇達大學的研究人員制造出一根能伸縮的獨立金屬桿,終有一天可能用于操作顯微手術(shù)刀。
這些科研人員希望,未來幾年內(nèi),會產(chǎn)生出大批直接制在電子電路上的微型機械傳感器,用作靈敏的溫度計、壓力計和加速度測量儀。例如,化油器內(nèi)部可能會安裝微型機械傳感器,精確測量并調(diào)整空氣與燃料的混合比。
就所有這些進步而言,未知數(shù)仍然不少。研究人員想了解磨擦和應力怎樣影響這些微小的運動零件。大設備中可忽略的阻力和其它因素(如潤滑劑的粘度)在微觀尺度上可能成為主要因素。
科學家指出:“材料在橋梁和飛機中的作用我們了解得很多,但我們對機械零件在這樣小的尺度下的作用幾乎一無所知。”
首批制造出微型電機的一些科學家正絞盡腦汁,尋找這些微型設備的用途。發(fā)達的工業(yè)界也正在注意什么東西切合實用。