Настоящее ус - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Настоящее ус

Cтраница 1


Настоящие усы имеют обычно диаметр порядка 1 - 2 мкм, но иногда достигают и 6 мкм в диаметре. По форме они представляют собой цилиндры с неправильным поперечным сечением. Обычно они являются монокристаллами и, по-видимому, растут с основания.  [1]

Диаметр настоящих усов, образующихся на электроосажденных пленках, значительно больше, чем размер зерна осадка. Очень трудно дать какое-либо рациональное толкование механизма роста для этого Случая.  [2]

Удивительной особенностью настоящих усов и всех других типов усов является наличие изломов, иначе говоря, резких изменений направления усов. Углы между старым и новым направлениями роста обычно не произвольны, а имеют совершенно определенные значения. Отсюда можно заключить, что эти усы являются монокристаллами, хотя непосредственных рентгеновских данных по этому поводу нет. Иногда наблюдаются последовательные изломы в противоположных направлениях, так что после двух изломов восстанавливается первоначальное направление роста.  [3]

Сообщалось, что настоящие усы образуются самопроизвольно на свежеобработанных вкладышах из AlSn - сплава, причем в течение нескольких дней при комнатной температуре они самопроизвольно дорастают до 0 2 см в длину при толщине 1 - 4 мкм. На массивном металле усы образуются не часто, однако на поверхности электроосажденных металлов или на других очень тонких покрытиях их появление довольно обычно. Природа металла подложки оказывает очень сильное влияние на образование настоящих усов. Имеются данные, показывающие, что рост многих настоящих усов облегчается присутствием атмосферного кислорода, водяных паров или органических загрязнений.  [4]

Было обнаружено, что настоящие усы растут в 10 раз быстрее при давлении, скажем, в 500 am, чем при нормальном давлении. Такие усы были названы усамп давления. Заметим, что даже и в этом случае скорости роста часто не превышают 5 - Ю 5 см / сек.  [5]

Скорости роста усов ( исключая настоящие усы) при атмосферном давлении обычно имеют величину от 10 - до 10 - 2 см / сек. Так, усы ртути ( метод В) растут со скоростью 1 4 X X 10 - 4 см / сек, усы меди ( метод 3) - 2 10 - 3 см / сек, а усы железа ( метод 3) - 2 5 10 - 3 см / сек. Усы давления олова ( метод Б) имеют скорость роста 5 10 - 5 см / сек, тогда как настоящие усы при атмосферном давлении растут со скоростью 10 - 6 см / сек, а иногда и гораздо медленее.  [6]

Ввиду столь сильного действия давления на рост усов было высказано предположение, что рост настоящих усов при атмосферном давлении может вызываться термическими напряжениями в исходном материале. Было показано, что наблюдаемые скорости роста имеют как раз такой порядок величины, какого можно ожидать, исходя из обычных термических напряжений.  [7]

В случае металлических пленок действие поверхностной миграции не проявляется ниже 200 С, тогда как настоящие усы могут образовываться при комнатной температуре и даже при более низких температурах. Мы далеки еще от понимания механизма образования настоящих усов. Была выдвинута сложная гипотеза для этого механизма, включающая образование и движение дислокаций, но она кажется очень спекулятивной и неубедительной.  [8]

В случае металлических пленок действие поверхностной миграции не проявляется ниже 200 С, тогда как настоящие усы могут образовываться при комнатной температуре и даже при более низких температурах. Мы далеки еще от понимания механизма образования настоящих усов. Была выдвинута сложная гипотеза для этого механизма, включающая образование и движение дислокаций, но она кажется очень спекулятивной и неубедительной.  [9]

В большинстве случаев роста усов из жидкой или газовой фазы рост происходит вершиной. Однако настоящие усы ( методы А и Б) растут с основания. В некоторых других случаях, таких как рост на пористой подложке или в гелях ( методы Е и Ж), также наблюдается рост усов с основания.  [10]

В ряде случаев было показано, что для образования усов необходимо присутствие водяных паров или других примесей. Так, усы железа могут быть получены при восстановлении водородом солей FeCl2 и FeBr2 ( метод 3) только в присутствии примесей. Рост настоящих усов ( метод А) в общем также стимулируется присутствием паров воды или кислорода.  [11]

Сообщалось, что настоящие усы образуются самопроизвольно на свежеобработанных вкладышах из AlSn - сплава, причем в течение нескольких дней при комнатной температуре они самопроизвольно дорастают до 0 2 см в длину при толщине 1 - 4 мкм. На массивном металле усы образуются не часто, однако на поверхности электроосажденных металлов или на других очень тонких покрытиях их появление довольно обычно. Природа металла подложки оказывает очень сильное влияние на образование настоящих усов. Имеются данные, показывающие, что рост многих настоящих усов облегчается присутствием атмосферного кислорода, водяных паров или органических загрязнений.  [12]

Скорости роста усов ( исключая настоящие усы) при атмосферном давлении обычно имеют величину от 10 - до 10 - 2 см / сек. Так, усы ртути ( метод В) растут со скоростью 1 4 X X 10 - 4 см / сек, усы меди ( метод 3) - 2 10 - 3 см / сек, а усы железа ( метод 3) - 2 5 10 - 3 см / сек. Усы давления олова ( метод Б) имеют скорость роста 5 10 - 5 см / сек, тогда как настоящие усы при атмосферном давлении растут со скоростью 10 - 6 см / сек, а иногда и гораздо медленее.  [13]

Сообщалось, что настоящие усы образуются самопроизвольно на свежеобработанных вкладышах из AlSn - сплава, причем в течение нескольких дней при комнатной температуре они самопроизвольно дорастают до 0 2 см в длину при толщине 1 - 4 мкм. На массивном металле усы образуются не часто, однако на поверхности электроосажденных металлов или на других очень тонких покрытиях их появление довольно обычно. Природа металла подложки оказывает очень сильное влияние на образование настоящих усов. Имеются данные, показывающие, что рост многих настоящих усов облегчается присутствием атмосферного кислорода, водяных паров или органических загрязнений.  [14]



Страницы:      1