Променеві методи обробки: Навч. посібник
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 21 22 23 24 25 26 27... 164 165 166
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розділ II. Деякі аспекти електронно-променевої
обробки_ |
|
|
|
|
|
Електронно-променеве
випаровування, точніше кажучи, випа-ровувальне осадження у
вакуумі, є універсальним і важливим способом одержання тонких плівок,
які широко використовуються сучасною технікою.
Хімічна обробка
полягає в ініціюванні за допомогою електронного променя
потрібних хімічних реакцій у речовині (утворення цільних радикалів,
стабільних молекул тощо).
При зварюванні
використовуються ті самі особливості електронно-промєневої
технології, що й при плавленні: відсутність окислення та інших небажаних
процесів, шо призводять до по-ііршення якості зварного з'єднання, та
можливість зварювати плавленням важкоплавкі матеріали.
Термічна обробка
за допомогою електронного променя детально розглядається
далі.
Нарешті, нетермічній
обробці піддають матеріали, що добре ізо-нііонані електрично.
Електронний промінь створює в зоні обробки н< жалізований електричний
заряд і цілі зарядні структури, котрі потім можуть бути перетворені в іншу
відтворювану форму. Ця технологія іастосовується для записування та
нагромадження інформації. |
|
|
|
|
|
2.4. Взаємодії електронного променя з речовиною
Ці взаємодії досить різноманітні
та залежать від того, з якими частинками речовини (молекули, атоми, атомні
електрони чи вільні електрони) вони відбуваються. Щоправда, кінцевим
результатом цих взаємодій буде, головним чином, нагрівання
матеріалу.
При зіткненні з будь-якими
частинками речовини електрони пучка передають їм частину своєї енергії і
водночас відхиляються під свого первинного напряму руху. Кути відхилення
будуть тим більшими, чим менша відстань між центрами електрона пучка та
іус і річної частинки у момент максимального зближення, і можуть
перевищувати 90° і навіть досягати 180°.
У робочій камері установки
електрони променя можуть взаємодіяти з нейтральними атомами
газів, що там присутні, віддаючи їм частину своєї енергії.
Внаслідок цього електрони атомів газу переходять на більш високий
енергетичний рівень або взагалі защипають свій атом, тобто
відбувається іонізація газу. Таким чином на шляху електронного пучка
виникає плазма.
Густина плазми пропорційна
густині струму пучкау'пта ймові-I и юсті іонізації атомів газу
і обернено пропорційна довжині вільно-ю пробігу
електронів. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 21 22 23 24 25 26 27... 164 165 166
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |