Лента новостей:
|
|
|
| Стр: 73
...
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
...
1
|
2013-07-21
Нанесение покрытий на полистирол и полиэтилен
Учитывая преимущества тлеющего разряда перед химической обработкой пластмасс, можно сделать вывод о том, что при нанесении покрытий на полистирол и полиэтилен активация в тлеющем разряде переменного тока является достаточной для получения удовлетворительной адгезии покрытий. |
|
2013-07-21
Автоматизированная установка металлизации оконных стекол
Разработана технология и изготовлена полунепрерывная полностью автоматизированная установка металлизации оконных стекол размером 3x4 м, которые применяются в строительстве современных зданий. Покрытие состоит из пленки хрома толщиной 6 нм и защитного слоя SiO толщиной 6—25 мкм. Оба слоя наносят испарением в вакууме. |
|
2013-07-21
Температура обрабатываемой в разряде поверхности
Температуру обрабатываемой в разряде поверхности измеряли термопарой хромелькопель, которую вваривали в тонкий приповерхностный слой. Угол смачивания на необработанном полиэтилене составлял 73°, на полистироле 67°. Углы смачивания на каждой из пластмасс после химической обработки одинаковы, однако адгезия после использования раствора H2S04 значительно выше, чем после обработки в HN03. |
|
2013-07-21
Адгезия медных покрытий к полиэтилену, полистиролу и полиимиду
В нашей лаборатории проведено сравнение эффективности химической активации и обработки тлеющим разрядом листового полиэтилена и полистирола перед нанесением на них медных покрытий толщиной 3—5 мкм. Медь испаряли из молибденовой лодочки в вакууме 2,7-10~2 Па. |
|
2013-07-21
Толщина алюминиевого покрытия
В камере были размещены 37 вольфрамовых испарителей алюминия и 37 молибденовых тиглей для испарения окиси кремния. Специальные экраны устраняли попадание паров на подложку под углами более 45°. Толщина алюминиевого покрытия составляла 6,25—0,3 мкм, а слоя окиси кремния 0,1 мкм. Несколько иная технология нанесения покрытий на параболлические зеркала солнечных источников энергии описана в работе. |
|
2013-07-19
Металлизация стекла
Метод металлизации в вакууме настолько универсален, что практически одна и та же технология применяется и при алюминировании мебельных зеркал, и при нанесении отражающих покрытий на рефлекторы солнечных источников питания космических устройств. Алюминирование в вакууме зеркал вытеснило более старый процесс химического |
|
2013-07-19
Оптические свойства покрытий
Металлизированные в вакууме детали широко применяются в оптических приборах. Почти все покрытия лицевой поверхности зеркал, просветляющие слои и оптические фильтры изготовлены методом испарения и конденсации в вакууме. Используя пленки различных металлов, окислов и соединений, можно изготовить оптические приборы для всех диапазонов длин волн. |
|
2013-07-19
Установки защитно-декоративной металлизации деталей
В России большое число установок для защитно-декоративной металлизации деталей изготовлено в СКВ ВП (г. Рига). В других странах подобные установки выпускают фирмы П. Дж. Стоке (США), Лейболд—Гереус (ФРГ), Бальцерс (Лихтенштейн), Вэкьюм Инжениэринг и Эдварде (Англия), Осака—Вэкьюм (Япония), Офисине Галлилео (Италия) и др. Некоторые данные о промышленных установках, изготовленных в СКВ ВП, содержатся в работе. |
|
2013-07-19
Металлизация пленок и бумаги
Для металлизации пленок и бумаги применяют только два металла — Zn (с подслоем Ag или Sn) и Аl. Преимуществами Zn являются высокая скорость и низкая температура испарения, простая конструкция испарителей и возможность нанесения покрытий в среднем вакууме (1—0,1 Па). |
|
2013-07-19
Эффективный методом активации
Эффективным методом активации является обработка пленки тлеющим разрядом, которая и применяется в промышленности при производстве металлизированной пленки ПТФЭ. В СССР выпускают конденсаторы типа КТ2-9 на основе фторопластовой пленки. |
|
| Стр: 73
...
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
...
1
|