Тонкая пленка - алюминий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Восемьдесят процентов водителей оценивают свое водительское мастерство выше среднего. Законы Мерфи (еще...)

Тонкая пленка - алюминий

Cтраница 2


16 Схема ионной ловушки.| Размещение отклоняющей системы на горловине широкоугольного кинескопа. [16]

Экраны новых кинескопов алю-минируются. Люминофор с внутренней стороны колбы покрывается весьма тонкой пленкой алюминия, что способствует повышению контрастности наблюдаемых изображений и препятствует образованию темного пятна.  [17]

18 Ход окисления порошка железа молекулярным. [18]

Ступенчатый характер адсорбции кислорода наблюдается и при окислении алюминия. Это известно из недавних опытов [16] с тонкими пленками алюминия, полученными конденсацией пара металла в вакууме на стекле.  [19]

Для области длин волн 500 - 950 А также можно подобрать покрытия, которые позволили бы получить высокий коэффициент отражения. Так, например, если покрыть платиновый слой тонкой пленкой алюминия, то коэффициент отражения должен сильно возрасти.  [20]

Надо заметить, что автор получил свои данные для специального случая, когда объект электронографического исследования подвергался обработке растворами, содержавшими ионы хлора. Когда Штейнхейль пытался получить диффракцнонную картину по методу прохождения электронов от тонкой пленки алюминия, конденсированной на целлулоиде и затем продолжительно соприкасавшейся с воздухом, то ему не удалось обнаружить на электронограммах дополнительных колец от окиси.  [21]

По мере расширения применения более стабильной керамики из окисла алюминия сварка лазерным лучом становится все более перспективной. Этим методом удается изготавливать приемлемые по качеству соединения золотой толщиной 0 025 мм и никелевой лент толщиной 0 05 мм; тонкими пленками алюминия на подложках из окисла алюминия.  [22]

Цвет свечения люминофора зависит от его химического состава. Для увеличения эффективности свечения экранов применяют металлизацию внутренней поверхности люминофора. Тонкая пленка алюминия выполняет роль зеркала, отражающего световые лучи в сторону зрителя.  [23]

Электропроводящий слой на поверхности неметаллических предметов можно получить также путем катодного распыления серебра или золота при высоком напряжении в вакууме. Таким способом можно наносить тонкие пленки алюминия, серебра, золота, меди, цинка и некоторых сплавов.  [24]

В качестве проводникового материала используется мягкая сталь, содержащая 0 1 - 0 15 % углерода, имеющая предел прочности при растяжении 700 - 750 МПа, относительное, удлинение при разрыве 5 - 8 % и удельную проводимость в 6 - 7 раз меньшую, чем меди. Железо используют для изготовления корпусов электронных приборов, работающих при температуре до 500 С, при которой газовыделение невелико. Из алюминированного железа ( покрытого тонкой пленкой алюминия) изготовляют аноды, экраны и другие детали электронных ламп.  [25]

Часто для защиты металлов от окисления и коррозии применяют так называемые комбинированные или сконструированные материалы. К таким материалам относятся плакированные материалы, когда на основной металл на - носится тем или иным способом слой другого. Например, на лист стали осаждается тонкая пленка алюминия. Механические свойства такого материала полностью совпадают со свойствами исходной стали. Зато поверхностная пленка ( иногда толщиной всего в несколько микрон) приводит к тому, что лист ведет себя по отношению к агрессивным средам так, словно он сделан из алюминия.  [26]

27 Электроннооптическая скамья. [27]

Используются электроны с энергией 20 - 70 кэв. Экран представляет собой стеклянное окошко, покрытое флуоресцирующим составом. Для отвода накопляющегося заряда он покрывается тонкой пленкой алюминия. Экран достаточно прозрачен для того, чтобы наблюдение полученного на нем изображения могло вестись с наружной стороны. Размеры камеры: длина 1 м, диаметр 38 см. Внутри камеры на жесткой пластине А смонтированы три каретки С для линз и четыре держателя для апертур и измерительных сеток. Как каретки, так и держатели могут перемещаться вдоль оси камеры и в направлении, перпендикулярном к ней, без нарушения вакуума в системе. Перемещение осуществляется при помощи стержней В, проходящих через уплотнение Вильсона [39] Е в крышке вакуумной камеры D. Эта крышка соединяется с камерой при помощи резинового уплотнения. При необходимости замены испытуемой линзы пластина выдвигается из камеры вместе со смонтированной на ней электродной системой.  [28]

Принципиально возможно уменьшить оптическую обратную связь, подбирая спектральные характеристики фотокатода и люминофора так, чтобы максимуму на спектральной характеристике люминофора соответствовал провал спектральной чувствительности фотокатода. Однако практически этот способ мало приемлем, так как известные инфракрасные фотокатоды все же имеют не очень малую чувствительность в видимой части спектра. При ускоряющих напряжениях выше 10 кв надежным способом уменьшения оптической обратной связи является алюминирование экранов, так как тонкая пленка алюминия, хорошо пропускающая быстрые электроны, практически непрозрачна для света.  [29]

Возбужденный люминофор излучает свет наружу и внутрь трубки. Свет, падающий на внутренние стенки колбы, отражается от них и делает изображение на экране менее контрастным. Этот недостаток ликвидируется применением алюминированных экранов. В трубках с подобным экраном на слой люминофора наносится тонкая пленка алюминия. Поток электронов пробивает пленку и возбуждает люминофор. В этом случае люминофор излучает свет только наружу. В трубках, имеющих алюминированный экран, анодное напряжение составляет 10 и более киловольт. При меньших анодных напряжениях скорость электронов недостаточна для того, чтобы пробить алюминиевое покрытие. Достоинством алюми-нированного экрана является также то, что он не боится бомбардировки отрицательными ионами, что упрощает конструкцию электронной пушки.  [30]



Страницы:      1    2    3