行业痛点
≥1.6μm微粒成制造业"隐形杀手":
光学显示亮斑/暗斑✔️芯片短路/断路✔️电池燃烧爆炸
技术原理
n 高频驻波场:80kHz声波共振剥离微粒
n 边界层扰动:基于斯托克斯定律设计声流场,破坏物体表面的空气边界层,使微粒在伯努利效应作用下实现定向输运
n 多物理场协同:声学+流场+静电三元耦合设计,实现从"剥离"到"输运"再到"收集"的全流程控制
突破性成效
✅ 清洗精度1.6μm(行业标准5μm)
✅ 清洗效率提升10倍
✅ 良率提升2.3%
✅ 单线年效益提升500万元

行业痛点
≥1.6μm微粒成制造业"隐形杀手":
光学显示亮斑/暗斑✔️芯片短路/断路✔️电池燃烧爆炸
技术原理
n 高频驻波场:80kHz声波共振剥离微粒
n 边界层扰动:基于斯托克斯定律设计声流场,破坏物体表面的空气边界层,使微粒在伯努利效应作用下实现定向输运
n 多物理场协同:声学+流场+静电三元耦合设计,实现从"剥离"到"输运"再到"收集"的全流程控制
突破性成效
✅ 清洗精度1.6μm(行业标准5μm)
✅ 清洗效率提升10倍
✅ 良率提升2.3%
✅ 单线年效益提升500万元
