ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಿಖರ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗಿತ, ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಗುಣಾಂಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂಟಿ-ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಿಖರ ವೇದಿಕೆಗಳು, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿವೆ:
I. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ನಿಖರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅರೆವಾಹಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉಪಕರಣಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು: ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಯಂತ್ರ ವರ್ಕ್‌ಪೀಸ್ ಟೇಬಲ್, ವೇಫರ್ ಡೈಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಬೇಸ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ವೇದಿಕೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ:
ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನ ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣಾ ಗುಣಾಂಕ ಕೇವಲ (0.5-1.0) ×10⁻⁶/℃, ಇದು ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಯಂತ್ರದ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು (±0.1℃ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ದೋಷ < 0.1nm).
ಆಂತರಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರ ರಚನೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ (ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನುಪಾತ 0.05 ರಿಂದ 0.1) ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಡೈಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನವನ್ನು (ವೈಶಾಲ್ಯ < 2μm) ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಫರ್ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ಅಂಚಿನ ಒರಟುತನ Ra 1μm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಖರ ಗ್ರಾನೈಟ್ 39
2. ನಿಖರವಾದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಳತೆ ಯಂತ್ರಗಳು (CMM)
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣ:
ಮೂರು-ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಳತೆ ಯಂತ್ರದ ತಳವು ±0.5μm/m ಚಪ್ಪಟೆತನದೊಂದಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಗ್ರಾನೈಟ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಳಿ-ತೇಲುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ರೈಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ನ್ಯಾನೊ-ಮಟ್ಟದ ಚಲನೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ (ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ನಿಖರತೆ ±0.1μm).
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ವರ್ಕ್‌ಟೇಬಲ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಕ್ಕಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. K9 ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ, ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲೆಗಳು λ/20 (λ=632.8nm) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಲೇಸರ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಮೂತ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
II. ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಫೋಟೊನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಖಗೋಳ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು:
ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶಕದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಬೆಂಬಲ ವೇದಿಕೆಯು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಜೇನುಗೂಡು ರಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಯಂ-ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸಾಂದ್ರತೆ 2.7g/cm³) ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಕಂಪನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (10-ಹಂತದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೂಪ < 50μm).
ಲೇಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್‌ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೈಕ್ರೋ-ಪೋರಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಕವನ್ನು ನಿರ್ವಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 5nm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನೆಸ್ ದೋಷದೊಂದಿಗೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ತರಂಗ ಪತ್ತೆಯಂತಹ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ನಿಖರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
2. ನಿಖರವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಘಟಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು:
ಗ್ರಾನೈಟ್ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಯಾನ್ ಬೀಮ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ (IBF) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ (MRF) ನಂತಹ ನಿಖರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಫಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಕಾರದ ನಿಖರತೆ PV ಮೌಲ್ಯವು λ/100 ತಲುಪಬಹುದು.
III. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
ವಿಮಾನಯಾನ ಘಟಕ ತಪಾಸಣೆ ವೇದಿಕೆ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು: ವಿಮಾನ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಾಯುಯಾನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳ ಮಾಪನ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ:
ಗ್ರಾನೈಟ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸವೆತದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (Ra 0.4-0.8μm ಒರಟುತನದೊಂದಿಗೆ), ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರೋಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ದೋಷವು 5μm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು 200 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯುಯಾನ ಘಟಕಗಳ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಚಪ್ಪಟೆತನ ಬದಲಾವಣೆಯು 2μm/m ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ 10 ರ ನಿಖರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ನಿಖರ ಗ್ರಾನೈಟ್ 10
2. ಜಡತ್ವ ಸಂಚರಣೆ ಘಟಕಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಕ ಮಾಪಕಗಳಂತಹ ಜಡತ್ವ ಸಾಧನಗಳ ಸ್ಥಿರ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಟೇಬಲ್ ಉಲ್ಲೇಖ ವೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಕಂಪನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ (ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವರ್ತನ < 1Hz) ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, < 1×10⁻⁴g ಕಂಪನ ವೇಗವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ < 0.01°/h ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಡತ್ವ ಘಟಕಗಳ ಶೂನ್ಯ-ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ-ನಿಖರ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
Iv. ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಔಷಧ
ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಬ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ (SPM) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್
ಕೋರ್ ಕಾರ್ಯ: ಪರಮಾಣು ಬಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ (AFM) ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟನಲಿಂಗ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ (STM) ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಪರಿಸರ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ದಿಕ್ಚ್ಯುತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚಕಗಳು:
ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪನಗಳ ಪ್ರಸರಣ ದರವನ್ನು (1-100Hz) 5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ AFM ನ ಪರಮಾಣು-ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು (ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ < 0.1nm).
ತಾಪಮಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು 0.05μm/℃ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಿರ ತಾಪಮಾನ (37℃±0.1℃) ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
2. ಬಯೋಚಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣ: ಡಿಎನ್‌ಎ ಅನುಕ್ರಮ ಚಿಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಜೋಡಣೆ ವೇದಿಕೆಯು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಾಳಿ-ತೇಲುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ±0.5μm ಸ್ಥಾನಿಕ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮೈಕ್ರೋಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ನಡುವೆ ಉಪ-ಮೈಕ್ರಾನ್ ಬಂಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
V. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೂಲ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು: ಕ್ಯುಬಿಟ್ ಕುಶಲತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ (mK ಮಟ್ಟ) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಗ್ರಾನೈಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣಾ ಗುಣ (-200℃ ನಿಂದ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ದರ < 1ppm) ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಸಂಕೋಚನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ (EBL) ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ನಿರೋಧನ ಗುಣ (ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ > 10¹³Ω · ಮೀ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ಚದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಡ್ರೈವ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಲೈನ್ ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ (< 10nm) ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಮಾದರಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರಾಂಶ
ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಿಖರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅನ್ವಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಖರ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯು ವಸ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಳವಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಬಲವರ್ಧನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು (ಗ್ರಾಫೀನ್-ಗ್ರಾನೈಟ್ ನ್ಯಾನೊಕಾಂಪೊಸಿಟ್‌ಗಳಂತಹವು) ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂವೇದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪರಮಾಣು-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆ, ಪೂರ್ಣ-ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬಹು-ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಏಕೀಕರಣದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ನಿಖರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ.

 


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮೇ-28-2025