光学薄膜应用于光学仪器
很多光学仪器的透镜上都镀有光学薄膜。望远镜的透镜上不镀光学薄膜,则当光线照射到镜片上时,某些波长的光反射时会发生干涉相长,使反射光的强度增强,透射光减弱,而且其他的光会产生互补色,会影响望远镜的成像。
光学薄膜可以改变光线的透光率,使反射过大的光透射增强,提高透光率,这时候用的就是增透膜。可以用控制薄膜的厚度来控制使哪些波长的光透射增强还是反射增强。在镜片上镀膜不仅可以提高望远镜的成像质量,还使望远镜对各种环境的适用性增强,如雪地,反射光太强会使望远镜成像色彩淡失真的,色差严重,在望远镜上镀上红膜就会很好的解决这些问题。
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轮毂镀膜机与您分享电阻加热蒸发
电阻加热蒸发电阻加热蒸发方式是简单也常用加热方法,一般适用于熔点低于1500℃的镀膜材料,通常将线状或片状的高熔点金属(W、Mo、Ti、Ta、氨化硼等)做成适当形状的蒸发源,装上蒸镀材料,通过电流的焦耳热使镀料熔化、蒸发或者升华,蒸发源的形状主要有多股线螺旋形、U形、正弦波形、薄板形、舟形、圆锥筐形等。同时,该方法要求蒸发源材料具有熔点高:饱和蒸气压低:化学性能稳定,在高温下不应与镀膜材料发生化学反应:具有良好的耐热性,功率密度变化小等特点,采用大电流通过蒸发源使之发热,对膜材直接加热蒸发,或把膜材放入石墨及某些耐高温的金属氧化物(如A202,BO)等材料制成的坩埚中进行间接加热蒸发。
电阻加热蒸发镀膜具有局限性:难熔金属具有低的蒸气压,难以制成薄膜:有此元素容易和加热丝形成合金:不易得到成分均匀的合金膜。由于电阻加热蒸发方式结构简单、价格低廉、易于操作,因而是一种应用很普遍的蒸发方式。
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。