Cтраница 3
Способ катодного распыления удобен тем, что скорость процесса легко поддается управлению. Регулируя величину тока, можно изменять время распыления от долей секунды до нескольких часов. [31]
![]() |
Си-кварц-катализаторы Кривые.. специфичность - температура и чина вращения - температура. [32] |
Был обнаружен ряд интересных закономерностей. В графе 3 табл. 5 приводится время распыления медного катода; в графе 6-степень заполнения N; остальные обозначения понятны. [33]
![]() |
Геометрия источника бомбардирующих ионов, обладающего высокой интенсивностью. [34] |
Hi2 - молибденовые держатели; Ai2 - аноды; Рг г - катоды, вольфрам диаметром 0 25 мм; Shi г - экраны; Sj - первая щель масс-спектрометра; В - магнитное поле напряженностью s2000 гс; Р - плазма. Числа в прямоугольниках показывают типичные величины потенциалов во время распыления, f - ток бомбардирующих ионов благородных газов; j - распыленные частицы; - распыленные частицы, в том числе ионы, а также некоторая часть ионов благородных газов. [35]
При оптимальных навеске пыли и давлении распыляющего воздуха изменяют время распыления через 0 2 - 0 3 с. Для каждого значения времени распыления проводят по три опыта и определяют среднеарифметическую величину давления взрыва. Наибольшее давление взрыва соответствует оптимальному времени распыления. [36]
При распылении легкоплавких металлов в виДе порошка воз - никают пары металлов, вредные для здоровья, велики потери металла. К тому же скорость окисления таких металлических порошков во время распыления повышается. Распыляемый металл обра-зует грубозернистый слой с очень рыхлой структурой и поэтому не соответствует требованиям, предъявляемым к покрытиям. На конец, подача порошка часто бывает неравномерной. [37]
Как видно из табл. 41, холод, ощущаемый при напылении препарата на кожу, зависит в основном от температуры кипения пропеллента и от конструкции используемого клапана. Кроме того, влияние оказывает расстояние, с которого наносится препарат и время распыления. [38]
В этом случае проводят 10 опытов при оптимальных навеске пыли, давлении и времени распыления. [39]
Другая причина также может вызвать обратный удар пламени, если, например, в проволочном сопле отсутствует проволока, замерз редуктор, сопла покрылись жиром ( от жирных пальцев) или же проволочные сопла снимались с помощью несоответствующего инструмента. В некоторых типах металлизационных аппаратов причиной обратных ударов может быть также уменьшение давления кислорода во время распыления. [40]
![]() |
Вакуумная установка для нанесения алюминиевой пленки на люминесцентные экраны и стеклянные подложки ( а и распылители в виде стерженька ( б, спиральки ( в и гусариков ( г. [41] |
Изготовляют распылители в виде спирали, состоящей из нескольких витков или прямых участков проволоки, отформованной в одной плоскости, чашки из вольфрама или из тантала или вольфрамовой петли. Вольфрамовые распылители предварительно отжигают в водороде для очистки от загрязнений и для придания фор-моустойчивости во время распыления. Химически распылители очищают последовательной промывкой в 10 % - ном растворе щелочи, горячей, холодной и деионизованной воде, а затем смеси спирта и ацетона. [42]
При самовоспламенении одиночной капли горючего задержка воспламенения прежде всего включает два характерных времени: время, в течение которого происходит нагрев капли, испарение горючего, образование горючей смеси в результате диффузии и смешения паров горючего с окружающим воздухом и нагрев горючей смеси до достаточно высокой температуры, при которой начинается быстрая химическая реакция, и время, в течение которого происходит развитие химической реакции и ее ускорение, принимающее взрывной характер, т.е. образуется пламя. При самовоспламенении жидкой капли горючего, внесенной в высокотемпературную воздушную среду, необходимо также учитывать время распыления жидкости. [43]
Тем не менее корректирующий фактор может быть определен следующим образом. Предположим, что проводится послойный анализ образца, ход концентрации примеси в котором подчиняется закономерности, изображенной пунктирной линией / на рис. 5.14. Во время распыления материала пробы вплоть до плоскости с координатой х0 - 0 часть атомов примеси переносится в напыленный слой. В дальнейшем удаляются объемы материала, в которых примесь отсутствует. При этом на фотопластинке регистрируется убывание концентрации примеси в напыленном алюминиевом слое. Отсюда следует, что для определения коэффициента у можно на поверхность образца внести какую-нибудь примесь ( например, серебро), не содержащуюся в материале пробы и сканирующем электроде, и путем снятия слоев регистрировать уменьшение ее концентрации. [44]
Таким образом, для образования униполярно заряженных аэрозолей при технических процессах используют две различные схемы. Возможен и промежуточный способ, при котором электрические заряды наводятся на поверхность жидкой пленки перед ее распылением ( индукционный способ); при этом электризация производится во время распыления, как и при контактном способе, но ее влияние на процесс распыления мало, и капли образуются главным образом в результате взаимодействия аэродинамических сил, сил поверхностного натяжения и вязкости, а электрические силы играют при этом второстепенную роль. [45]