Cтраница 3
Нарушения периодичности структуры обнаруживаются при непосредственном наблюдении поверхности кристалла с помощью ионного микропроектора. Для этих целей широко используются методы избирательного травления и декорирования. [31]
Для обеспечения резкости изображения образца в свете различных длин волн в качестве микропроектора можно применять кварц-флюоритовый короткофокусный объектив, рассчитанный специально для работы при низких температурах. [32]
![]() |
Схемы получения рентгеновского теневого изображения. / - анод. 2-катод. 3-образец. 4-пленка. [33] |
После юстировки проектирующее устрой ство ( рис. 2) переносят со столика микроскопа в микропроектор. [34]
Однако, если плоскость промежуточного изображения выведена за пределы активной среды, то реализуется схема лазерного микропроектора и контраст практически не искажается. [35]
Хемосорбция ацетилена на иридии была изучена [29] при температурах от 4 до 2200 К с помощью микропроектора. В работе изучали изменения изображений иридиевого острия с адсорбированным на нем ацетиленом, а также рабочих характеристик микропроектора под действием температуры во времени. Было показано, что адсорбированный ацетилен образует двойной слой, положительный снаружи. Молекулы адсорбата являются полностью насыщенными, так как каждый атом углерода связан с двумя атомами иридия. Хемо-борбированный ацетилен не способен мигрировать по поверхности. При 400 - 600 К он дегидрируется, образуя двойной слой, отрицательно заряженный снаружи. Предполагается, что хемосорбированная частица все еще состоит иа пар углеродных атомов. При температуре выше 700 К подвижность молекул адсорбата возрастает, и они начинают образовывать кристаллиты графита. Этот процесс особенно отчетливо проявляется при 1400 К. При 2200 К кристаллиты испаряются и исчезают. [36]
Одним из доказательств служит трудность удаления ( даже при очень глубоком вакууме) следов газа, обнаруживаемых в электронном микропроекторе. Однако это предположение не имеет под собой достаточных оснований. Совершенно не доказано, что следы газа, остающиеся при откачке, занимают именно каталитически активные центры. Мысль о чехле - не нова; ее высказывал еще Тамманн ( см., например, [8]), который, однако, впоследствии отказался от ее применимости к восстановленным металлам. [37]
При изучении этого курса студенты узнают об устройстве, работе и эксплуатации таких технических средств, как:, диапроекторы, эпи-проекторы, микропроекторы, кинопроекторы, телевизоры, звуковоспроизводящая аппаратура, технические средства программированного обучения, учатся применять общеметодические требования к демонстрированию аудиовизуальных учебных пособий. [38]
![]() |
Конструкция вставного штока для крепления образцов и манипуляций с ними. [39] |
Если кристалл выращивается в специальной печке, его качество контролируется под поляризационным микроскопом, если же кристаллизация происходит при заполнении охлаждающего бачка штока жидким азотом, контроль осуществляется с помощью поляризационного микропроектора. Использование различных скоростей охлаждения кюветы порциями жидкого азота и последующего нагрева вещества вследствие притока тепла через изоляцию криостата позволяет выращивать образцы нужной огранки, а в тех кристаллах, где было обнаружено фазовое превращение - образцы определенной модификации. Перекристаллизация, происходящая вблизи температуры плавления в узком температурном интервале, позволяет варьировать размеры кристалла. В некоторых случаях удалось таким образом вырастить образцы, заполнявшие все поле зрения микропроектора. [40]
Оптической промышленностью в 1957 г. выпущен хлопковый проекционный микроскоп МХП для измерения волокон хлопка, растительных и искусственных волокон, а также металлических проволочек и отверстий в часовых камнях. Прибор сочетает в себе микропроектор и микроскоп. [41]
Многочисленные испытания, проведенные на станции переливания крови в Военно-медицинской академии им. Ленинградского университета и в других учреждениях показали, что телевизионный микропроектор является весьма ценным прибором для учебных занятий со студентами. [42]
С помощью микропроектора из конгломерата микрокристаллов, обычно являющихся предметом исследования, выбирается один. Изображение этого кристалла проектируется в центре щели спектрографа перемещением образца относительно линзы микропроектора. Для спектральных исследований в настоящей работе были использованы спектрографы Q-12, ИСП-22, КСА-1 с кварцевой оптикой. [43]
Хемосорбция ацетилена на иридии была изучена [29] при температурах от 4 до 2200 К с помощью микропроектора. В работе изучали изменения изображений иридиевого острия с адсорбированным на нем ацетиленом, а также рабочих характеристик микропроектора под действием температуры во времени. Было показано, что адсорбированный ацетилен образует двойной слой, положительный снаружи. Молекулы адсорбата являются полностью насыщенными, так как каждый атом углерода связан с двумя атомами иридия. Хемо-борбированный ацетилен не способен мигрировать по поверхности. При 400 - 600 К он дегидрируется, образуя двойной слой, отрицательно заряженный снаружи. Предполагается, что хемосорбированная частица все еще состоит иа пар углеродных атомов. При температуре выше 700 К подвижность молекул адсорбата возрастает, и они начинают образовывать кристаллиты графита. Этот процесс особенно отчетливо проявляется при 1400 К. При 2200 К кристаллиты испаряются и исчезают. [44]
Большое усиление и высокий уровень выходной ср. У Я на нарах меди позволил получать изображения микрообъектов с линейным увеличением 104 и на экранах размерами 10 - 20 ма, что недоступно для обычных микропроекторов. [45]