【知识】一文读懂拉曼光谱!
分子振动也可能引起分子极化率的变化,产生拉曼光谱。拉曼光谱不是观察光的吸收, 而是观察光的非弹性散射。非弹性散射光很弱,过去较难观测。激光拉曼光谱的出现使灵敏度和分辨力大大提高,应用日益广泛。
如何区分锻造裂纹、热处理裂纹、原材料裂纹(二)
锻造裂纹与热处理裂纹产生原因
1、锻造裂纹产生原因:钢在锻造过程中,由于钢材存在表面及内部缺陷,如发纹、砂眼、裂纹、夹杂物、皮下气泡、缩孔、白点和夹层等,都可能成为锻打开裂的原因。另外,由于锻打工艺不良或操作不当,如过热、过烧或终锻温度太低,锻后冷却速度过快等,也会造成锻件开裂。
2、热处理裂纹产生原因:淬火裂纹是宏观裂纹,主要由宏观应力引起。在实际生产过程中,钢制工件常由于结构设计不合理,钢材选择不当、淬火温度控制不正确、淬火冷速不合适等因素,一方面增大淬火内应力,会使已形成的淬火显微裂纹扩
如何区分锻造裂纹、热处理裂纹、原材料裂纹(一)
裂纹的种类纷繁多样:原材料裂纹、热处理裂纹、锻造裂纹等,让人头晕眼花。如何识别它们便是一门很重要的课程,这样便于准确查找裂纹发生在哪一工序,有利于分析裂纹产生的原因。
陶瓷靶材开裂的原因和安装分享
生产中使用的冷却水温度与镀膜线实际水温存在差异,导致使用过程中靶材开裂。裂纹形成通常发生在陶瓷溅射靶材(如氧化物、碳化物、氮化物等)和脆性材料溅射靶材(如铬、锑、铋等)中。陶瓷或脆性材料目标始终包含固有应力。…
真空镀膜入门概念,非常全面!(一)
气相沉积技术是近30年来迅速发展的一门新技术,应用较早,但受真空技术和其它相关技术的限制,发展速度较慢。直到二战时期,法西斯德国将这技术服务于战争,制备各种军用光学镜片和反光镜,从而使这一技术在光学工业中得到迅速发展,并用渐形成了薄膜光学,成为光学的重要的分支。它不只是真空应用技术,而是综合了物理、化学一系列的新技术的结果。
关于磁控溅射中遇到的问题,很全面!
1.磁控溅射&磁性靶材启辉问题
a.增强磁场Bn300-700GS
b.减小靶材厚度2-3mm
c.提高工作气压
d.排除靶面脏污
2.降低表面粗糙度
a.热处理
b.控制工艺参数
c.机械抛光
d.化学抛光
e.电化学抛光
f.液相法镀
锂的介绍和应用范围
因为锂的化学活性强,将锂加入熔融的金属或合金中,就会与金属或合金中诸如氢、氧、硫、氮等气体发生反应生成密度小而熔点低的化合物,不仅能除去这些气体,使金属变得更致密,还能消除金属中的气泡以及其它缺陷,从而改善金…