Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Vaakumplaadistusseadmete vaakumkatte skaala pärimisahel

Vaakumplaadistusseadmete vaakumkatte skaala pärimisahel

 

Vaakumkate mängib elektroonikas olulist rolli. Igas suuruses pärimisahelad. Mälu, aritmeetilise ühiku ja kõnelevate loogikaelementide jaoks tuleks kasutada juhtivat kilet, isoleerkilet ja kaitsekilet. Vooluahelate valmistamisel kasutatakse maskina kroomkilet. Magnetvoog, magnetketta pooljuhtlaser, Josephsoni seade, laenguga seotud seade (CCD) kasutavad ka erinevaid õhukesi kilesid.

Vaakumkatte seadmed Vaakumkatte optika

 

Optikas kaetakse optilise klaasi või kvartspinna tükk ühe või mitme kihiga erinevatest ainetest koosneva kilega, et see muutuks tugevalt peegeldavaks või mittepeegeldavaks (st peegeldusvastane kate) või et see oleks peegeldav või läbilaskev mis tahes soovitud vahekorras või Värvifiltreid saab panna neelama ühte lainepikkust ja edastama teist. Suure peegeldusvõimega katteid on vaja alates suure läbimõõduga astronoomilistest teleskoopidest ja erinevatest laseritest kuni uute hoonete suurte akende katteni. Peegeldusvastaseid katteid kasutatakse laialdaselt fotograafias ja erinevates laserites, alustades - kuni uute hoonete suure aknaga kaetud klaasini on see väga vajalik. Peegeldusvastaseid katteid kasutatakse laialdaselt kaamerate ja telekaamerate objektiividel.

Vaakumgalvaaniliste seadmete vaakumkatmise eesmärk

 

Vaakumkatte tehnoloogia on vaakumrakendustehnoloogia oluline haru. Seda on laialdaselt kasutatud optikas, elektroonikas, energiaarenduses, füüsikalistes ja keemilistes instrumentides, ehitusmasinates, pakendites, tsiviiltoodetes, pinnateaduses ja teadusuuringutes. Vaakumkatmisel kasutatavad meetodid hõlmavad peamiselt aurustamist, pihustusplaati, ioonplaatimist, kiirsadestusplaati ja molekulaarkiirega epitaksikat. Toimub ka keemiline aurustamine-sadestamine. Kui vaakumkatte eesmärk on muuta materjali pinna füüsikalisi ja keemilisi omadusi, on see tehnoloogia vaakumpinnatöötlustehnoloogia oluline osa.

Nitriid või oksiid, mis on tekkinud magnetroni pihustamise teel vaakumgalvaniseerimisseadmetes

 

Seega kasutavad inimesed kõrgsageduslikku toiteallikat ja lisavad ahelasse tugeva kondensaatori. Sel viisil muutub sihtmaterjal isolatsiooniahelas kondensaatoriks.

 

Kõrgsagedusliku magnetroni pihustustoiteallikas on aga kallis, pihustuskiirus on väga väike ja maandustehnoloogia on väga keeruline, mistõttu on seda raske suures mahus kasutada. Selle probleemi lahendamiseks leiutati magnetron-reaktiivne pihustus. See tähendab, kasutades metallist sihtmärki, lisades argooni ja reaktiivset gaasi nagu lämmastik või hapnik. Kui metallist sihtmärk tabab detaili, ühineb see reaktiivgaasiga, moodustades energia muundamise tõttu nitriide või oksiide.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni