Cтраница 1
Светочувствительные стекла, содержащие серебро, представляют особый интерес, так как для производства фотоситаллов Б основном нашли применение именно эти стекла. [1]
Светочувствительные стекла отличаются рядом ценных свойств ( табл. 47): прочностью, устойчивостью, незернистым изображением, точностью его воспроизведения, разнообразием контрастных оттенков, постоянством размеров и простран-ственностью изображения, распространяющегося на некоторую глубину или через всю толщину стеклянной пластинки. Поэтому изображение в светочувствительном стекле не повреждается царапанием, легко очищается от загрязнений, которые обычно трудно удалять с гравированного или травленого изображения. Светочувствительное стекло с проявленным изображением или с вытравленными в нем после кристаллизации отверстиями не дает усадки, что позволяет сохранить неизменными размеры переносимого изображения. [2]
Светочувствительное стекло возможно облучать ультрафиолетовым и другим коротковолновым излучением, рентгеновскими или у-лучами. Наиболее активной и достаточно узкой областью длин волн ультрафиолетового света является полоса от 260 до 360 ммк. [3]
Однородное светочувствительное стекло марки С80 - 1 варят в Горшковой печи при т-ре 1450 - 1480 С в течение 40 - 48 ч, затем из него отливают блоки, а блоки аосле длительного отжига разрезают на заготовки. Из заготовок шлифованием и полированием получают пластины, к-рые и подвергают фототермохимической обработке. Фототермохимическая обработка заключается в воздействии ( через негатив с изображением нужного изделия или шаблон) на плоские пластины коротковолнового ( ультрафиолетового, рентгеновского пли актинического) излучения, что приводит к образованию в стекле скрытого изображения. Затем это изображение TTnoiirijiTTTQTQ r 11 видимое изобтзажение нагреванием изделия в области т-р размягчения стекла ( 500 - 550 С), а облученные и закристаллизованные участки вытравливают насквозь или на некоторую глубину в разбавленной плавиковой к-те. После травления стеклянное изделие подвергают двустороннему облучению и высокотемпературной ( 800 - 900 С) обработке для превращения стекла в ке-рамикоподобный тонкокристаллический материал с размерами кристаллов 1 мкм. Более перспективна и экономически выгодна варка стекла марки С80 - 1 в ванной иечи, из к-рой вытягивают тонкую стеклянную ленту с огненно-полированной поверхностью, не нуждающейся в дальнейшей мех. [4]
На светочувствительное стекло обычное комнатное освещение, если отсутствуют ультрафиолетовые лучи или прямой солнечный свет, не действует. [5]
![]() |
Полуширина полос поглощения стекла. [6] |
Для светочувствительных стекол аналогичный эффект вторичного светового воздействия обнаружен нами и применен как метод исследования структуры появляющихся или выросших частиц серебра. [7]
Осветление светочувствительных стекол во время варки затруднено невозможностью введения в их состав такого эффективного осветлителя, как Аз2Оз, присутствие которой даже в количестве менее 0 1 % уничтожает светочувствительность. [8]
Из светочувствительного стекла фотоформ получены совершенно новые стеклянные изделия: точные по размерам диэлектрические прокладки для трубок фотоумножителей, оптические кодирующие диски, сотообразные конструкции для световых ячеек, держатели щеток переключателей в цифровых преобразователях счетных устройств, подложки потенциометров, твердых и печатных схем, электрических схем с утопленным контактом, коллиматоры света, слоистые изоляционные и сложные детали. [9]
Свойства светочувствительного стекла различных форм и фого-ситаллов приведены по [70, 270, 273-275, 480-482] в табл. 60, где для сравнения даны также свойства натрневокальциевосиликат-ного и боросилнкатного стекол. [10]
![]() |
Глубина проникновения ультрафиолетового излучения в стекло в зависимости от температуры облучения.| Изменение оптической плотности стекла, облученного при 70 и 400 С в течение 1 часа. [11] |
Для светочувствительных стекол других составов оптимальная температура облучения может быть определена аналогичным образом Об интенсивности воздействия высоких температур можно судить и по высоте коллоидной полосы поглощения при 405 мм к, определяемой в основном числом центров кристаллизации. [12]
С облученного светочувствительного стекла подобного состава приводит к получению более однородной и мелкокристаллической структуры, чем при медленном нагреве. По нашему мнению, это является результатом не термоудара, а дополнительного выделения центров кристаллизации при многократных циклах облучения и термообработки. Кроме того, резкий и многократный нагрев до высоких температур исходного нетермостойкого стекла неизбежно приведет к его разрушению. [13]
В светочувствительном стекле можно получать рельефное изображение вида интальо, в котором выпуклости и углубления соответствуют полутоновым участкам негатива с меньшей и большей плотностью. Можно получать также сквозные отверстия, глубина которых в 10 раз превышает их ширину, что дает возможность производить сита с отверстиями, толщина стенок которых составляет 1 / 10 их высоты. Такие сотообразные конструкции после превращения их в фотоситалл отличаются высокой механической прочностью, жесткостью, относительно большой пропускной способностью и могут найти применение в некоторых электронных приборах и химической аппаратуре. Все более широкое применение светочувствительные стекла находят в полиграфии, оптике, хемотронике, ракетной технике, микроэлектронике. [14]
Изучались также светочувствительные стекла, окрашенные Аи совместно с Ag. [15]