Vakuuma sudraba pārklājuma plēves vājā izturība (plēves vājums) galvenokārt izpaužas kā:
Atstāj ziņu
Vakuuma sudraba pārklājuma plēves vājā izturība (plēves vājums) galvenokārt izpaužas kā:
① Noslaukiet vai saplēsiet ar speciālu lenti, kā rezultātā gabali var nokrist;
② Noslaukiet vai noplēsiet ar speciālu lenti, kā rezultātā rodas punktveida izliešana;
③ Pēc 15 minūšu vārīšanas izmantojiet īpašu lenti, lai vilktu un saplēstu, veidojot punktus vai pārslas;
④ 40 reizes berzējot ar speciālu gumijas galvu un 1Kg spēku, būs ceļš;
⑤ Kad plēve tiek noslaucīta vai nenoslaucīta, parādās plaisas un tīklveida smalkas līnijas.
Vakuuma sudrabotas plēves mikrostruktūra
Plāno kārtiņu optiskās īpašības, piemēram, refrakcijas indekss, absorbcija un lāzera bojājuma slieksnis, galvenokārt ir atkarīgas no plēves slāņa mikrostruktūras. Plēves materiāls, atlikušais gāzes spiediens un substrāta temperatūra var ietekmēt plēves mikrostruktūru. Ja iztvaikošanas ceļā nogulsnētajiem atomiem ir zema mobilitāte uz substrāta virsmas, plēve saturēs mikroporas. Kad plēvi pakļauj mitram gaisam, šīs poras pakāpeniski piepildās ar ūdens tvaikiem.
Iesaiņojuma blīvums ir definēts kā plēves cietās daļas tilpuma attiecība pret kopējo plēves tilpumu, ieskaitot tukšumus un poras. Optiskajām plēvēm iepakojuma blīvums parasti ir {{0}},75 līdz 1.0, galvenokārt no 0,85 līdz 0,95 un reti sasniedz 1,0 . Ja blīvējuma blīvums ir mazāks par 1, iztvaicētā materiāla laušanas koeficients ir zemāks nekā tā masas refrakcijas koeficients. Nogulsnēšanas laikā katra slāņa biezumu uzrauga optiskais vai kvarca kristāls. Abām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi, kas šeit nav apspriesti. Viņiem ir kopīgs tas, ka tie visi tiek izmantoti vakuumā, kad materiāls tiek iztvaicēts, tāpēc laušanas koeficients ir iztvaicētā materiāla refrakcijas koeficients vakuumā, nevis materiāla refrakcijas koeficients, kas pakļauts mitram gaisam. Plēves absorbētais mitrums aizvieto poras un tukšumus, izraisot plēves refrakcijas indeksa palielināšanos. Tā kā plēves fiziskais biezums paliek nemainīgs, šis refrakcijas koeficienta pieaugums ir saistīts ar atbilstošu optiskā biezuma palielināšanos, kas savukārt izraisa plēves spektrālo īpašību nobīdi uz garākiem viļņu garumiem. Lai samazinātu šo spektrālo nobīdi, ko izraisa plēves slānī esošo mikroporu tilpums un skaits, tiek izmantoti enerģētiskie joni, lai pārnestu savu impulsu uz iztvaikojošā materiāla atomiem, tādējādi ievērojami palielinot materiāla atomu mobilitāti kondensācijas laikā uz substrāta virsmas.
www.superbheater.com







