Cтраница 3
В основе резистивного метода лежит зависимость толщины пленки металла или сплава от ее электрического сопротивления постоянному току. Для измерения электрического сопротивления пленки в процессе осаждения в непосредственной близости от подложки обычно устанавливают свидетеля ( контрольный образец) из изоляционного материала в виде прямоугольной пластины, на краях имеются широкие плоские контакты из серебра или другого проводящего материала, соединенные с измерительным мостом. При этом расстояние между контактами обычно делают равным ширине пластины. [31]
Исследования пленок карбида молибдена, осажденных на подложках с температурой ниже 30 С, показали, что пленки отличаются большой нестабильностью параметров при хранении на воздухе. Это выражается, например, в непрерывном увеличении электрического сопротивления пленки. [33]
Наиболее широко используемые методы измерения толщины жидкой пленки основаны на электрической проводимости, увеличиваемой, если это необходимо, добавкой малых количеств электролитов, тогда как двухфазная суспензия, текущая в ядре, ведет себя как изолятор. Делая стенку трубопровода из изолирующего материала, можно измерить электрическое сопротивление пленки параллельно и перпендикулярно направлению течения. [34]
![]() |
Эффект сверхструктур в реакциях разложения муравьиной кислоты и лара-орто-конверсии. [35] |
Образование новой фазы, как показано Фельтером и Альсдорфом [50], может приводить также к неожиданным, но вполне объяснимым эффектам. Было исследовано разложение муравьиной кислоты на пленках никель-медных сплавов с одновременным измерением электрического сопротивления пленок. На рис. 12 приведены результаты, полученные для пленок, которые прокаливались короткое время. Обе кривые имеют сходную форму с двумя максимумами. [36]
В конструкции электролитического гигрометра использован принцип определения относительной влажности по электрическому сопротивлению пленки раствора соли, нанесенной на поверхность пластины. На концы стеклянного цилиндра или пластинки надевают два пояска из платины, а поверхность между ними покрывают пленкой раствора соли хлористого лития LiCl - Электрическое сопротивление пленки зависит от относительной влажности воздуха. [37]
Представим себе механизм разрушения окисных пленок при рассматриваемых вариантах нагрева. В первом варианте, когда оплавление происходит в месте схождения свариваемых элементов при достижении температуры, равной ( 1 1-а - Ц2) ТПЛ, невозможно расплавление окислов. Далее электрическое сопротивление пленок окислов быстро падает и они начинают разогреваться прямым пропусканием тока. В таком случае можно ожидать расплавления пленок окислов, например Fe3O4, имеющих большую температуру плавления, нежели основной металл. Окислы, имеющие высокую температуру плавления, лишь подогреваются, но не расплавляются. Изучением этого явления никто не занимался, - и поэтому сказанное следует рассматривать как гипотезу. [38]
Влияние внешнего электрического поля на структуру и сплошность металлических пленок впервые было обнаружено Чопрой [213], который показал, что электростатические заряды влияют на равновесную форму зародышевого островка, поскольку его свободная энергия изменяется в присутствии заряда. Чопрой также было обнаружено, что электрически непрерывная сетчатая структура проводящей металлической пленки в условиях воздействия постоянного электрического поля образуется при тем меньших ее толщинах, чем больше напряженность электрического поля. Необратимое изменение электрического сопротивления пленок ряда металлов под воздействием проходящего через пленку тока объясняют миграцией нестационарных образований в пленке. Далее будет показано, что эффективное значение напряженности поля не совпадает с расчетным значением, а значительно превышает его. [39]
Однако, как показано в работе [206], уменьшение скорости электроосаждения при увеличении интенсивности перемешивания позволяет увеличить предельно допустимое напряжение элек-трсюсаждения. Если при этом электрическое сопротивление пленки на аноде не уменьшается, то рост предельно допустимого напряжения электроосаждения позволяет повысить рас-сбивающую способность, что важно при окраске деталей сложной конфигурации. [40]
В гидрофобных полимерах практически отсутствуют полярные группы, что обуславливает низкую растворимость растворов электролитов в этих полимерах. Расчет, проведенный по уравнению Борна для иона радиусом 2 А, распределенного между водной средой ( е 80) и полимером ( е 3), дает значение КраспР - 10 - 20, что практически исключает возможность обнаружения ионов в полимерной матрице современными методами. Действительно, изучая электрическое сопротивление пленок ряда гидрофобных полимеров при диффузии в них водных растворов электролитов, Дьяченко и Река [27, 142] подтвердили это заключение. [41]
При этом предполагается, что сама смачивающая пленка не способствует перемещению атомов водорода вдоль стенки поры. Однако можно хорошо себе представить, что в ходе электрохимической реакции по уравнению (3.24) между о-фазой и смачивающей пленкой происходит обмен атомами водорода и электронами, а благодаря этому вдоль стенки поры образуется электрохимический двойной слой. В связи с большим электрическим сопротивлением пленки можно предполагать, что в каждой точке стенки поры разность электрических потенциалов двойного слоя находится в равновесии с существующей в этом месте активностью атомов водорода в о-фазе. Под влиянием этого электрического поля ионы движутся в смачивающей пленке и тем самым поддерживают перемещение атомов водорода в а-фазе. [42]
При этом предполагается, что сама смачивающая пленка не способствует перемещению атомов водорода вдоль стенки поры. Однако можно хорошо себе представить, что в ходе электрохимической реакции по уравнению (3.24) между а-фазой и смачивающей пленкой происходит обмен атомами водорода и электронами, а благодаря этому вдоль стенки поры образуется электрохимический двойной слой. В связи с большим электрическим сопротивлением пленки можно предполагать, что в каждой точке стенки поры разность электрических потенциалов двойного слоя находится в равновесии с существующей в этом месте активностью атомов водорода в а-фазе. Под влиянием этого электрического поля ионы движутся в смачивающей пленке и тем самым поддерживают перемещение атомов водорода в а-фазе. [43]
![]() |
Основная структура резонатора ( с и резонатор на ПАВ, с использованием отражательных решеток ( б. [44] |
В автогенераторе другого типа для стабилизации частоты генерируемых колебаний используют резонатор на ПАВ. Такой автогенератор аналогичен обычному автогенератору с кристаллическим резонатором, который упоминается в гл. На рис. 10.24, а изображена структура такого резонатора, состоящего из двух параллельных отражателей, расположенных на расстоянии L друг от друга; такая структура характерна для многих оптических резонаторов, а также для резонаторов на объемных акустических волнах. Однако при этом значения ко-эффициента отражения получаются не столь близкими к единице, чтобы обеспечивались большие значения добротности резонатора. Это связано с потерями из-за электрического сопротивления пленки и возбуждения объемных акустических волн. Наиболее эффективным оказывается использование отражательных решеток. Элементы решетки обычно представляют собой металлические полосковые электроды или канавки. Каждый из этих элементов вызывает весьма незначительное возмущение волны и, следовательно, потери на возбуждение объемных волн очень малы. [45]