На главную

Статья по теме: Разрешающей способностью

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Фирма "Mohacok Rubber Co." разработала [54] портативную инфракрасную камеру массой всего 2,5 кг. Камера оснащена микрокомпьютером, в памяти которого содержатся данные о 47 различных конструкционных материалах. На экране монитора с высокой разрешающей способностью хорошо различимы даже мелкие детали, изображение может быть записано на видеомагнитофон. Камера предназначена для профилактического осмотра и диагностики состояния высоковольтного оборудования, обнаружения дефектов в трубопроводах, емкостях, обследования узлов трения, подшипников и т.д.[4, С.240]

На практике чаще всего используется метод дифференциальной (производной) полярографии. Дифференциальная кривая строится в координатах Е - AI/AE и представляется в виде пика. Положение вершины пика и его высота характеризуют соответственно природу и концентрацию электроактивного вещества. Метод дифференциальной полярографии при сравнимой чувствительности обладает по сравнению с прямой полярографией на порядок большей разрешающей способностью. Если полярограмма имеет вид зависимости второй производной тока от потенциала электрода, она имеет вид узких пиков, и разрешающая способность и чувствительность еще выше.[4, С.313]

Применение метода фазового контраста ограничивается низкой разрешающей способностью и плохим контрастом для ряда ком-[4, С.575]

Из позитивных резистов композиция SCR-5 отличается высокой разрешающей способностью; используется в микроэлектронике; разводится в отношении 1 : I. Композиция SCR-9 рекомендуется для серийного производства многослойных печатных плат с металлизированными отверстиями; оптимальная толщина 5—10 мкм; наносится поливом, большая вязкость резиста предотвращает затекание в отверстия. Резист SCR-I1 отличается хорошей адгезией к металлическим поверхностям, рекомендуется для образования элементов с размерами в полупроводниковой технологии при травлении А1, Сг и SiOz порядка 1 мкм; оптимальная толщина слоя 1—2 мкм; проявляется в проявителе для SCR-9, разведенном деиоиизоваииой водой в отношении I : 4.[5, С.279]

Высокой светочувствительностью, стабильностью при хранении, разрешающей способностью и возможностью водного проявления характеризуется азидсодержащая композиция на основе сополимеров с большим содержанием непредельных связей [пат. США 4275142]. Сополимер включает компоненты А, В и С, где А — конъ-югированный диолефин CH2=CR—CR'=CHR" (R = Н, Alk Ci—C4, Hal; R', R"=H, CH3, Cl), например, 1,3-бутадиен, хлоро-прен; В — ненасыщенная карбоновая кислота CHR=CR'—СООН (R, R' —H, СН^, С2Н5, С1), например, акриловая, метакриловая, малеиновая, фумаровая; С — ненасыщенный мономер CH2=CR— COOR' (R = H, CH3; R' = Alk Q—C,8). Слой, содержащий 2,6-бис(4-азидобензилиден)циклогексанон (диазид II) может быть получен толщиной 11 мкм, экспонирован ртутной лампой сверхвысокого давления (250 Вт, 10 с, расстояние 60 см); после проявления водой он выдерживает травление подложки раствором CuSCu в 10%-ной водной НС1 на глубину 0,17 мм. Резист обеспечивает великолепную воспроизводимость элементов и точек. Эти слои могут быть использованы в производстве печатных форм, печатных плат, флексографических пластин.[5, С.142]

Использование таких систем отличается многооперационностью пониженной разрешающей способностью из-за отсутствия четкой границы между удаляемыми с резистом и остающимися на под ложке участками полиамидного слоя. Поэтому разрабатывают^ композиции, обеспечивающие создание нужного микрорельефа с высокой термостойкостью из одного слоя фоторезиста. Для дости жения этого сообщают светочувствительность термостойким поли мерам, получая при этом негативные или позитивные фоторезисты[5, С.192]

Как было показано с помощью методов ЯМР, при использовании спектрометра с высокой разрешающей способностью,[1, С.369]

Разработан [33] вискозиметрический метод определения индукционного периода при термическом окислении полимеров. Разрешающая способность метода сравнима с разрешающей способностью хемилюминесценции и выше разрешающей способности ДСК и ИКС.[4, С.415]

Наряду с диэлектрическим методом все большее значение приобретает метод токов термостимулированной деполяризации (ТСД), обладающий более высокой чувствительностью и разрешающей способностью. Метод заключается в измерении токов деполяризации, возникающих при нагревании полимера, предварительно электрически поляризованного при повышенных (выше Т„л и Тт.) темпера-[4, С.380]

ГОСТ 24621-81. Пластмассы. Метод определения твердости по Шору. Для материалов с твердостью выше 90 единиц по Шору А применяют твердомер по Шору Д как обладающий большей разрешающей способностью.[4, С.530]

Новой разработкой фирмы "Монсанто" стал прибор MDR-200, в котором испытуемый объект имеет меньший объем, используется более совершенная терморегулирующая системой и нагреватели, что способствует более стабильному поддержанию температуры испытаний. Наличие микропроцессора позволяет с повышенной разрешающей способностью определять крутящий момент, а также дополнительные показатели резиновых смесей в любой точке реограммы, повышая тем самым информативность прибора.[4, С.498]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
6. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
10. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
11. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
12. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
13. Колтунов М.А. Прочностные расчет изделий из полимерных материалов, 1983, 240 с.
14. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
16. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную