Cтраница 4
ПП тонких пленок металлов - Си, Аи, Rb - испарением в вакууме или электролитически. [46]
Одним из первых примеров применения этого метода для исследования свободных радикалов является метод зеркал Панета, который основан на способности свободных алкильных радикалов реагировать с металлами ( Pb, Sb) с образованием металлорганиче-ских соединений. По исчезновению тонких пленок металла ( зеркала) в трубке, через которую пропускается исследуемая смесь, можно судить о наличии в этой смеси свободных радикалов, а по строению образующихся металлалкилов - о природе свободных радикалов. [47]
Одним из первых примеров использования этого метода для исследования свободных радикалов является метод зеркал Панета, который основан на способности свободных алкильных радикалов реагировать с металлами ( Pb, Sb) с образованием металлорганических соединений. По исчезновению тонких пленок металла ( зеркала) в трубке, через которую пропускается исследуемая смесь ( рис. 3), можно судить о наличии в этой смеси свободных радикалов, а по строению образующихся металлалкилов - о природе свободных радикалов. [49]
Здесь в качестве материалов диэлектрического основания поверхностных поглощающих нагрузок используются керамика, стекло, гетинакс, слюда, текстолит. Роль поглощающего покрытия выполняют тонкие пленки металлов ( сплавов) с высоким удельным сопротивлением, например тонкие пленки нихрома. [50]
Металлопленочные резисторы, как и углеродистые, являются резисторами поверхностного типа. Проводящий слой их представляет собой тонкие пленки металлов или сплавов, осажденные на поверхность изоляционного основания. Металлопленочные резисторы обладают низким уровнем собственных шумов и хорошими частотными характеристиками. [51]
Для получения стекол с тонкими пленками металлов используют золото, серебро, никель, хром, а также смеси этих и других металлов. Причем золотые пленки придают стеклу в отраженном свете золотистую окраску, а в проходящем - зеленую. Серебро в отраженном свете придает серебристо-металлический блеск, а в проходящем свете - голубой. [52]
Сверхвысокий вакуум применяется при изучении явлений на чистых поверхностях без адсорбированных молекул. Широко используются осаждаемые в вакууме тонкие пленки металлов, полупроводников и изоляторов. Пленочная электроника позволяет снизить габариты и вес оборудования, что важно для космической техники и электронно-вычислительных машин. Микроминиатюризация оборудования означает революционный шаг в радиоэлектронике. Осаждаемые в вакууме пленки позволяют осуществить металлизацию пластмасс, тканей, бумаги, просветление объективов оптических приборов, изготовление счетчиков, нейтронных детекторов, мишеней для ускорителей. [53]
В 1937 г. Кондон, Олтер и Эйринг [127], основываясь на факте кварцевого катализа, указали новый путь для получения данных, позволяющих судить об абсолютной конфигурации молекул. Как указывалось, кристаллы оптически активного кварца с нанесенной тонкой пленкой металла ( Си, Ni, Pt, Pd, Ag), окисла ( АЬОз) или щелочи представляют собой катализаторы, способные избирательно разлагать один из оптических антиподов в рацемической смеси или проводить асимметрический синтез. [54]
Гомополимеры ацетилацетонатов металлов получают нагреванием мономерных хелатов в растворителях, представляющих собой органические кислород - или азотсодержащие соединения со свободной парой электронов на указанных атомах. Получают твердые стеклообразные пленки, после отжига которых образуются тонкие пленки металлов или их окислов, применяющиеся в электронной технике. [55]
Первое экспериментальное подтверждение гипотезы де - Бройля было дано в 1927 г. Дэвиссоном и Джермером, обнаружившими дифракцию электронов, отраженных от монокристалла никеля. Позднее дифракция электронов наблюдалась также при прохождении электронного пучка через тонкие пленки металлов и других веществ. При этом возникали дифракционные картины, подобные тем, которые дает дифракция рентгеновских лучей. На рис. 336 представлена фотография дифракционной картины, создаваемой электронами, проходящими через кристалл хлористого натрия. [56]
Поверхностная окраска некоторых металлов обусловлена зависимостью их оптических характеристик от длины волны. Так как металл представляет собой среду с сильным поглощением, тонкие пленки металла при наблюдении на просвет будут иметь дополнительную окраску. Например, очень тонкие пленки золота, имеющего желтый цвет, в проходящем свете кажутся зелеными. [57]
Первое экспериментальное подтверждение гипотезы де - Бройля было дано в 1927 г. Дэвиссоном и Джермером, обнаружившими дифракцию электронов, отраженных от монокристалла никеля. Позднее дифракция электронов наблюдалась также при прохождении электронного пучка через тонкие пленки металлов и других веществ. При этом возникали дифракционные картины, подобные тем, которые дает дифракция рентгеновских лучей. На рис. 336 представлена фотография дифракционной картины, создаваемой электронами, проходящими через кристалл хлористого натрия. [58]