Раскалывание - образец - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Раскалывание - образец

Cтраница 2


16 Микрофотографии поверхности скола кремния. [16]

По аналогии с процессами, происходящими при имплантации ионов гелия в металлы [126], можно считать, что наблюдаемое отслаивание пластин вызвано достижением концентрации водорода в вакансионных полостях критических значений. При этом давление газа в них становится выше предела текучести кремния, в результате чего и происходит раскалывание образца.  [17]

Все рассмотренные выше результаты о декорировании поверхностной структуры относятся к плоскостям скола NaCi, полученным в обычных условиях. Недавно показано [41], что в этом случае вид поверхностного рельефа определяется влажностью воздуха. Результаты этой интересной работы свидетельствуют о существенном различии вида декорирующих реплик от поверхностей, полученных раскалыванием образцов в вакууме и атмосфере. Углы между такими ступенями изменяются от опыта к опыту, всегда оставаясь близкими к некоторой величине. Высота ступенек не превышает нескольких межатомных расстояний. Аналогичные снимки получаются также, если раскалывать каменную соль в атмосфере различных сухих газов. Однако подготовка образцов для исследования на воздухе приводит к получению обычных снимков. Авторы [41] объясняют этот результат адсорбцией значительного количества водяных паров, растворяющих поверхностный слой. В процессе конденсации металла вода испаряется ( поверхность, как правило, нагрета), и происходит повторная кристаллизация в поверхностном слое. Авторы считают, что растворяется лишь 1 - 2 атомных слоя соли, поэтому все дефекты больших размеров сохраняют свой первоначальный вид. Однако процесс обусловливает скругление углов, изменение структуры моноатомных по толщине нерегулярностей и др. Такое влияние водяного пара на поверхностную структуру легко растворимых веществ требует дальнейшего подробного изучения и, возможно, даже пересмотра первоначальных данных.  [18]

19 Прибор для исследования трения в сверхвысоком вакууме. / - ионный насос. 2-отверстие. 3-наружный магнит. 4-прогреваемый вентиль. 5-штуцер для присоединения форвакуум-ного насоса. 5-печь. 7-отверстие в нижней плите. 8 - привод с регулируемыми скоростями вращения.| Механическая часть прибора для исследования трения в. [19]

Вакуумсоздающая система прибора состоит из ионного насоса производительностью 40 л / сек и форвакуумного насоса с криогенной цеолитовой ловушкой, работающей при - 195 С. Она выполнена целиком из немагнитной нержавеющей стали, за исключением стеклянного патрубка для присоединения ионизационного датчика. Все уплотнения во фланцах и вентилях выполнены из металла, что позволяет прогревать прибор до 450 С при помощи радиационного инфракрасного кварцевого нагревателя. В отдельной печи прогревают ионный насос. С рабочей камерой прибора соединены: ионизационный датчик, масс-спектрометрическая трубка, боек для раскалывания образцов и смотровое окошко.  [20]



Страницы:      1    2