Cтраница 1
![]() |
Спектр пропускания излучения атмосферой при наблюдении близких объектов [ 151 в зависимости от толщи. [1] |
Проблема выбора материалов, из которых изготовляют оптические элементы ИК-устройств, для ТК стоит не так остро, как, например, для авиакосмической техники, поскольку системы Ж редко эксплуатируются в экстремальных условиях. Для изготовления линз применяют кремний, германий, кварц, сапфир, стекла типа ИКС-23, ИКС-25, ИКС-29, керамику. Сканирующие призмы в тепловизорах выполняют из кремния или германия. В качестве отражающего покрытия зеркал используют алюминий с защитным слоем, например, из диоксида кремния. [2]
Однако проблема выбора материала для нити с таким расчетом, чтобы в нем не происходили температурные переходы, остается в центре внимания исследователей. [3]
Если в технологии тонкопленочных резисторов проблема выбора материала оттесняется на второй план по сравнению с поддержанием точности геометрических параметров, то в технологии тонкопленочных конденсаторов важнейшее значение приобретает получение заданных физических свойств диэлектрических слоев и стабильности их качества. В ряде случаев на свойства конденсаторов могут влиять металлические электроды и подложка. Поэтому необходимо все эти вопросы рассматривать комплексно. [4]
Сборник состоит из статей, посвященных проблеме выбора материалов для первой стенки термоядерного реактора и работоспособности последней. Рассмотрен широкий круг явлений радиационной физики, факторов материаловедения и вопросов создания принципиально новых материалов. [5]
В настоящей книге не представилось возможным детально изложить проблемы выбора материалов для сосудов давления, работающих в условиях воздействия многочисленных специфических коррозионных сред. Ребальда Руководство по коррозии [6] и Г. А. Нельсона Коррозионные свойства [14], где имеются сведения о скорости коррозии различных металлов в многочисленных химически активных окружающих средах. Такие элементы, как кремний, никель и медь, не повышают сопротивление коррозии. [6]
![]() |
Зависимость разрывающего давления от. [7] |
Защита резервуаров, содержащих агрессивные вещества, связана с проблемой выбора материала для предохранительных мембран, так как в случае быстрой коррозии возможны частые разрывы. Кроме того, в напряженном состоянии при повышенных температурах металл мембраны может ползти, что ослабляет мембрану и вызывает преждевременное ее разрушение. [8]
Хотя перечень используемых для печатных схем материалов конечен, решение проблемы выбора материала и контроля качества очень сложно. Оно связано прежде всего с очень широкой областью применения печатных схем, определяющей столь же широкий спектр требований к материалам. Следовательно, в каждом случае необходимо выбирать материалы, гарантирующие качество и надежность системы, использующей печатные схемы, и имеющие при этом наименьшую стоимость. Принятие такого решения требует глубокого знания как предполагаемых условий эксплуатации схемы, так и свойств материала, и не может быть сделано экспромтом. В связи с этим в настоящем разделе ( и частично в 5 и 6 гл. Хотя доля стоимости основного материала в общей стоимости платы и составляет наименьшую часть, при большом объеме потребления годовые расходы на основной материал могут в конечном итоге составить огромные суммы. Кроме того, при неправильном выборе материала могут возникнуть технологические трудности, разрешение которых потребует расходов, значительно превышающих начальную стоимость материала. [9]
![]() |
Распределение температуры в печи для сублимации. [10] |
Если для достижения заметного давления пара необходимы высокие температуры, то очень важной становится проблема выбора материала сосуда. [11]
Жидкие металлы имеют тенденцию сплавляться и в особенности при высоких температурах со многими конструкционными металлами, что усложняет проблему выбора совместимых материалов. При температурах выше 500 С применяют лишь конструкции из никелевых сплавов. Рабочие кромки клапанов покрываются ( наплавляются) сплавом на серебряной основе. [12]
Задача конструирования приборов, основанных на принципе теплопроводности, которые могли бы удовлетворительно работать при температурах 300 и выше, в значительной мере представляет собой проблему выбора надлежащих материалов, в частности, для электроизоляции и герметизации прибора. В качестве изоляторов подходят только слюда и керамические материалы; все другие части прибора должны быть изготовлены из материалов, которые сохраняют необходимые физические свойства примерно до 350; там, где нужно, они должны соединяться припоями с высокой точкой плавления. [13]
Задача конструирования приборов, основанных на принципе теплопроводности, которые могли бы удовлетворительно работать при температурах 300 и выше, в значительной мере представляет собой проблему выбора надлежащих материалов, в частности, для электроизоляции и герметизации прибора. В качестве изоляторов подходят только слюда и керамические материалы; все другие части прибора должны быть изготовлены из материалов, которые сохраняют необходимые физические свойства примерно до 350; там, где нужно, они должны соединяться припоями с высокой точкой плавления. [14]
Предварительное рассмотрение показывает, что метод эффективен только при очень высоких температурах и что запылсние газа частицами, поглощающими излучение, ведет к значительным техническим трудностям, включая проблему выбора материала ввиду быстрого износа поверхности. [15]