Cтраница 2
В полиграфии перед гальванопластическим наращиванием меди на медные или омедненные формы ( печатные валы или формы глубокой печати) в качестве разделительного слоя наносят тонкую пленку серебра путем смачивания поверхности раствором серноватистого серебра. При этом происходит вытесне ние медью серебра, пленка которого не прочно сцепляется с поверхностью меди. [16]
![]() |
Образец, сенсибилизированный созреванием с 1 / 2 % - ным раствором желатины, содержащим 10 мг / л тиосульфата натрия и 10 мг / л дирода. [17] |
Тонкие пленки серебра оказались неустойчивыми и, конденсируясь, образовали центры вуали, а затем исчезали, вероятно, в результате диффузии серебра вдоль границ субструктуры. [18]
Изучение электрофизических свойств серебра позволяет сделать определенные выводы о форме кислорода, связанного с поверхностью катализатора. Измерения электропроводности тонких пленок серебра могут дать сведения об изменениях концент-трации электронов в металле. Поскольку кислород является акцептором электронов, следует ожидать смещения электронов к адсорбированному кислороду и уменьшения поверхностной проводимости металла. [19]
В области видимого и особенно ультрафиолетового света у металлов обнаруживается заметная зависимость коэффициентов отражения и поглощения от частоты. Соответственно возрастает и прозрачность тонкой пленки серебра. Аналогичные закономерности обнаруживаются у щелочных металлов. Это свидетельствует о том, что при больших частотах существенную роль в оптических свойствах металлов начинают играть вынужденные колебания связанных электронов в ионах, образующих кристаллическую решетку металла. [20]
Сенсибилизация осуществляется в растворе двухлористого олова с последующей промывкой, а активизация - в растворе азотнокислого серебра или хлористого палладия. При активизации происходит химическое осаждение тонкой пленки серебра или палладия на наружных поверхностях платы и в отверстиях. Для лучшего смачивания отверстий плате сообщают вибрацию промышленной частоты. [21]
Принимая во внимание шероховатость поверхности металлического осадка, полученного конденсацией пара алюминия на холодной подкладке, истинную поверхность следует считать в два с половиной - пять раз больше видимой. Коэффициент 5 был найден для тонких пленок конденсированного серебра в вакууме, тогда как коэффициент 2 5 обычно относится к шлифованной или полированной поверхности. Если атомные ( ионные) плоскости в поверхностном окисле на алюминии построены так же, как в 7 - А1203, то по его толщине должны быть расположены один или два атомных ( ионных) слоя кислорода, перемежаемых слоями металлических ионов ( атомов) при ориентировке плоскостью куба параллельно поверхности алюминия. Впрочем, при беспорядочной ориентации кристаллов результат не будет заметно отличаться от указанного, так как число атомов ( ионов) кислорода в плоскости куба является средней величиной для других плоскостей. [22]
Все описанные выше опыты с тонкими пленками серебра, осажденными на поверхности монокристаллов бромида серебра, были повторены с тонкими пленками золота. Полученные результаты показывают, что пленки золота обладают почти такими же свойствами, как пленки серебра, и что они выполняют ту же роль в образовании поверхностного скрытого изображения. [23]
Снижение внутренних напряжений возможно путем изменения технологического процесса нанесения покрытий. При изготовлении зеркал, например, тонкая пленка серебра может отслаиваться от стекла после осаждения на нем меди. Причиной этого процесса является возникновение внутренних напряжений в слое меди и малая адгезионная прочность серебра со стеклом. Добавка в электролит 0 2 г / л сегнетовой соли устраняет отслаивание. [24]
Отсюда был сделан вывод, что все частицы серебра, наблюдавшиеся в этих опытах, находились под поверхностью. Это было подтверждено обработкой поверхности теплой азотной кислотой, которая моментально удаляла тонкую пленку серебра, но в тех же самых условиях совершенно не изменяла частиц фотолитического серебра. [25]
Целью второй серии опытов служило изучение свойств кристаллов бромида серебра, покрытых тонкими пленками серебра, которые наносились путем конденсации из атомарного пучка серебра в течение определенного времени. [26]
На сульфиде таллия были повторены описанные выше опыты с серебром и золотом, в которых полоска тонкой пленки сенсибилизатора достаточной толщины, чтобы вызвать вуаль, напылялась на центральную часть образца, который далее освещался через щель под прямым углом к краю пленки. Полученные результаты полностью совпадают с результатами, подробно рассмотренными при описании соответствующих опытов с тонкими пленками серебра. Эти опыты показывают, что частицы сульфида таллия в тонких пленках совершенно так же, как частицы серебра и золота, не захватывают электронов. Существуют также надежные данные, показывающие, что сульфид таллия захватывает положительные дырки. [27]
Например, при окунании фенолоформальдегидных смол или полиформальдегидов в горячий аммиачный раствор серебра на поверхности оседает тонкая пленка серебра. [28]
![]() |
Эффект утомления в фотоэлементе с запирающим слоем. [29] |
Изготавливаются также светофильтры, действие которых основано на принципе интерференции. Такой светофильтр состоит из тонкого прозрачного слоя фторида магния ( MgF2), покрытого с обеих сторон тонкой пленкой серебра. Каждая пленка серебра приблизительно половину светового потока пропускает и половину отражает. [30]