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真空镀膜材料与您分享高真空10-1~10-6 pa
在高真空状态下,气体分子密度-,容器中分子数很少。因此,分子在运动过程中相互碰撞很少,气体分子的平均自由程已大于一般真空容器的线度,绝大多数的分子与器壁相碰撞。因而在高真空状态蒸发的材料,其分子或微粒将按直线方向飞行。另外,由于容器中的真空度-,容器空间的任何物体与残余气体分子的化学作用也十分微弱。在这种状态下,气体的热传导和内摩擦已变得与压强无关。
减反射膜
是应用广泛的光学薄膜,它可以减少光学表面的反射率而提高其透射率。对于单-长,理论上的反射率可以降到零,透射率为百分之100;对于可见光谱段,反射率可以降低到百分之0.5,甚至-,以-一个由多个镜片组成的复杂系统有足够的透射率和低的杂散光。现代光学装置没有一个是不经过减反处理的。由于其具有很低的反射率和鲜艳的表面颜色,现代人们日常生活中的眼镜普遍都镀有减反射膜。
由于超声波在传递过程中会产生低压区和高压区,并且气穴现象只在低压区发生。所以被清洗工件在超声波中需要上下振动,使工件上的每个区域都经过低压区以获得“微型刷子”的清洁作用。超声波在水中的传递速度为1500m/s,假设超声渡的频率为30000hz,则所使用的超声渡波长
λ=速度/频率=1500/30000=0.05m=5cm
所以,如使用30000hz的超声波,工件的上下振动距离应不小于5厘米.对于其他频率的超声波.震动距离可以同理计算出来。在纯粹的化学药剂浸泡清洗中,清洗溶液首先溶解工件表层的污染物,并逐渐向污染层内部渗透溶解,在这个过程中,在工件表层会逐渐形成一层溶解饱和层.这层饱和层将新鲜的化学清洗液与深层的污染物隔离,阻碍清洗液对深层污染物的继续溶解,如果这层饱和层不能被破坏去掉,清洁就停止了。对于比较脏的工件,纯粹的浸泡清洗方式很难将工件清洁干净。利用超声波的“微型刷子”的作用就可以破坏掉表层的溶解饱和层,新的化学药剂到达较深的污染层继续溶解,超声波接着继续破坏掉新形成的溶解饱和层,如此循环,清洁不断进行下去,直到工件被清洁干净。
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