Ксерография - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Ксерография

Cтраница 1


Ксерография изобретена американцем Честером Карлсоном, который первым получил ксерографический отпечаток в лабораторных условиях 22 октября 1938 г. С момента выпуска в 1949 г. первого ксерографа машина претерпела целый ряд технологических и конструктивных изменений, но суть процесса осталась неизменной. Копировальные аппараты этого типа настолько популярны в России, что название компании XEROX Corp.  [1]

2 Вычислительная система Атлас ( Англия.| ЦВМ Паллас ( Франция. [2]

Ксерография, печатающие устройства ( цифро-буквенные), а также различные перфораторы и читающие устройства. Внешние устройства могут работать по независимым подпрограммам. Таблица очередности вводится в память.  [3]

Ксерография - один нэ способов оперативного копирования различных изображений ( текстов, документов) электрофотографнрованнем.  [4]

Ксерография - электрофотографический метод светозаписи, основанный на том, что селен, антрацен и другие полупроводники обладают фотоэлектрической проводимостью, т.е. проводят электрический ток под действием света.  [5]

Ксерография представляет собой метод получения электростатического изображения просвечиваемого изделия на специальной ксерографической пластине. Ксе-рографическая пластина состоит из фотопроводящего слоя аморфного селена, нанесенного на полированную металлическую подложку. Селен обладает большим темновым электрическим сопротивлением, а это означает, что если селену в темноте сообщить электрический заряд, то он будет сохраняться на поверхности селена достаточно долго. Но под действием видимого света или ионизирующего излучения заряд начнет стекать через металлическую подложку, причем величина сте-каемого заряда будет приблизительно пропорциональна интенсивности излучения, падающего на данный участок пластинки. В результате на поверхности облученной пластины остается только часть электрических зарядов, образующих скрытое электростатическое изображение контролируемого изделия. Для преобразования скрытого изображения в видимое пластину равномерно опыляют мелкоразмельченным сухим порошкам, предварительно заряженным электростатическим зарядом, противоположным по знаку заряду на поверхности селена. Порошок прилипает к заряженным участкам пластины, при этом концентрация порошка больше там, где выше заряд пластины. Процесс проявления пластин занимает 1 - 2 мин. Полученное изображение рассматривается непосредственно, в случае необходимости фотографируется или переносится на другую подложку, например на лист бумаги. В этом случае лист бумаги плотно прижимают к пластине с порошком и прокатывают резиновым валиком, порошок при этом приклеивается к бумаге и получается копия ксерограммы.  [6]

Ксерография по сравнению с пленочной рентгенографией имеет существенные преимущества, основными из которых являются: быстрота получения ксерограммы, низкая стоимость контроля за счет многократного использования ксерографической пластины, отсутствие необходимости в фотолаборатории. Кроме того, для области низких напряжений на рентгеновской трубке ксерографические пластины значительно чувствительнее некоторых рентгеновских пленок, например пленки РТ-4, что дает выиграш в экспозиции.  [7]

Ксерографией или электрорадиографией называют метод контроля, при котором в качестве детектора используют пластины, покрытые слоем вещества, изменяющего свои электрические свойства при воздействии рентгеновского и гамма-излучений. Ксерорадиография позволяет сократить расходы серебра, идущего на изготовление рентгеновской пленки, и повысить производительность контроля за счет того, что отпадает необходимость в обработке и сушке снимков.  [8]

При ксерографии отпадает необходимость в дефицитных материалах и процессах фотообработки. Стоимость контроля по сравнению с радиографическим снижается в 6 - 7 раз.  [9]

Однако ксерография имеет ряд недостатков, что сдерживает ее массовое применение в промышленности.  [10]

Электрофотография ( ксерография) - процесс, в котором используются фотопроводящие свойства селенового стекла. Остававшийся долгое время без объяснения этот процесс сейчас в основном понят. Для получения копии сначала заряжают верхнюю поверхность пленки из селенового стекла, распыляя по, ней положительные ионы. При этом на металлической подложке, на которую нанесено стекло, образуется отрицательный заряд изображения. Затем пленку освещают отраженным от копируемого оригинала светом. Там, где на оригинале была буква, свет поглощается, где буквы не было, свет отражается от листа и после попадания на стекло его энергия поглощается электронно-дырочными парами вблизи верхней поверхности. Сильное электрическое поле внутри полупроводника разделяет пары. Электроны поднимаются наверх и нейтрализуют положительные ионы на верхней поверхности; дырки движутся к металлической подложке и нейтрализуют на ней отрицательный заряд. В результате этого поверхность селенового стекла становится электронейтральной там, где не было букв на оригинале, и остается положительно заряженной там, где буквы были. Затем к положительно заряженным областям притягиваются отрицательно заряженные черные частицы красителя. Краситель переносится на лист положительно заряженной бумаги и закрепляется нагреванием. На этом процесс копирования заканчивается.  [11]

Электрография ( ксерография) - новый, быстрый и дешевый метод получения рентгеновского изображения, сущность которого, заключается в использовании свойств фотопроводимости полупроводников и электростатических явлений на поверхности заряженного полупроводника.  [12]

За рубежом ксерография применяется не только для промышленной рентгенодефектоскопии, но и для других целей, например в полиграфии.  [13]

Электрофотография ( ксерография) - метод репродуцирования, основанный на фотоэлектрическом и электростатическом эффектах.  [14]

В собственно ксерографии в качестве светочувствительного слоя используют аморфный селен, а также селен с примесью теллура, мышьяка Юш таллия, нанесенный на металлическую ( например, алюминиевую) подложку.  [15]



Страницы:      1    2    3    4