Рассмотрены физические процессы, протекающие при диффузионной сварке, с точки зрения их оптимизации воздействием ионизирующими излучениями. Показано, что наиболее оптимальными для диффузионной сварки являются ионы и, в частности, процесс ионного перемешивания
Physical processes of diffusion welding are discussed bу using ionic radiation in vew of their optimisation it is shown that for diffusion welding ions and in particular, processes of ionic mixing are more suitable
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- УДК
- 53. Физика
Диффузионная сварка (ДС) находит все более широкое применение в промышленности и часто является наиболее ответственной технологической операцией в производственном цикле. Это объясняется тем, что этим методом [1] можно соединить в твердом состоянии без ограничения соотношения толщин разнообразные металлические и неметаллические материалы.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. А. с. 112460. Способ соединения керамических и металлокерамических деталей/ Казаков Н. Ф. Опубл. в Бюл. изобрет. и товарных знаков. 1958. No 4. С. 106.
2. Конюшков Г. В., Копылов Ю. Н. Диффузионная сварка в электронике. - М.: Энергия, 1974. С. 168.
3. Мусин Р. А., Анциферов В. Н., Квасницкий В. Ф. Диффузионная сварка жаропрочных спла- вов. - М.: Металлургия, 1979. С. 208.
4. Броудай И., Мерей Дж. Физические основы микротехнологии. - М.: Мир, 1985. С. 495.
5. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой/Под ред. Р. Бериша. - М.: Мир, 1984. Т. 1. — 336 с.; Т. 2. - 484 с.
6. Иванов В. И., Зоркин А. Я., Конюшков Г. В. Вакансионная активация поверхностей при облучении и диффузионной сварке//Электронная техника. Сер. 4. Электровакуумные и газоразрядные приборы. 1989. Вып. 4 (127). С. 54-57.
7. Лейман К. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных дефектов/Пер. с англ. канд. физ.-мат. наук Г. И. Бабкина. — М.: Атомиздат, 1979. С. 293.
8. Гегузин Я. Е. Диффузионная зона. - М.: Наука, 1979. С. 343.
9. Иванов B. И. Высокоинтенсивные приборов//Диффузионная сварка (ДС) находит все более широкое применение в промыш- ленности и часто является наиболее ответственной технологической операцией в производственном цикле. Это объясняется тем, что этим методом [1] можно соединить в твердом состоянии без ограничения соотношения толщин разнообраз- ные металлические и неметаллические материалы.. 1994. No 1. С. 39.
технологии B производстве электровакуумных
10. Иванов В. И. Высокоинтенсивные технологии в создании покрытий//Там же. No 3. С. 21.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Из бесконечной системы, равномерно распределенных неподвижных одинаковых частиц, выделена подсистема частица-поле. Поле заряженных частиц определяется только электромагнитным взаимодействием зарядов. Движение частицы, обусловленное ее спином, происходит в шаровом слое, так что центр ее массы неподвижен. Внешняя поверхность слоя связана со сферическим потенциалом, складывающимся из дискретных излучений поля частицей и дискретных поглощений ею поля всех других зарядов. Излучение и поглощение происходят мгновенно и совпадают по времени в каждой точке поворота. Трехмерность задачи поворотом координат приводится к случаю одномерного движения частицы в потенциальном ящике. Для решения задачи уравнения для спина и дискретных уровней энергии дополнены уравнением, связывающим энергию, ширину потенциального ящика с квадратом заряда. В результате этого для основного состояния получены средние радиусы, значения потенциала на сферической поверхности и частоты электромагнитного поля электрического заряда для протона и электрона
Дан краткий обзор основных проектов по созданию наноструктур в Японии
Методы механики микронеоднородных сред использованы для определения эффективных упругих констант атомно-масштабных композитов, полученных на основе аморфного углерода и кремния (DLN) с добавлением диспергированных металлов и их соединений (Ме - DLN, МеС - DLN, MeN - DLN
Рассмотрен процесс упругопластического деформирования несущих металлических машиностроительных конструкций на базе модели бистабильного активного элемента, применяемой в синергетике. С использованием математического аппарата теории марковских процессов и информационно-энтропийного критерия изучены переходные и стационарные процессы в локальной диссипативной зоне концентрации напряжений. Получены аналитические и графические зависимости, описывающие кинетику изменения во времени информационной энтропии и скорости ее приращения дnя различных режимов нагружения локальной зоны, которые определяют реакцию конструкции на изменение внешних и внутренних условий
Представлены результаты экспериментального исследования распада плазмы наносекундного СВЧ-разряда в диапазоне давлений воздуха Р - 4–60 торр. Установлено, что распад плазмы протекает в две стадии (быстрая и медленная) и при высоких давлениях на обоих этапах соответствует прилипательному распаду с различной эффективной частотой прилипания. На основании полученных результатов приведены оценки эффективности разрушения фреонов в атмосфере с помощью свободно локализованного СВЧ-разряда
Дано описание методики гарантированного получения пространственно локализованного микроволнового разряда сфероидной формы в спокойной атмосфере и измерены его основные характеристики в стационарной стадии и в режиме свободного движения в воздухе. Стационарный режим горения описывается в общих чертах теорией равновесных СВЧ-разрядов с учетом измеренного характера движения газа из-за свободной конвекции. Режим свободного движения объясняется по аналогии с движением термиков в Земной атмосфере
С использованием традиционных и специальных диагностических методов проведено систематическое исследование параметров и кинетики неравновесной плазмы микроволнового разряда в молекулярных газах в условиях свободного пространства при различных давлениях, длинах волн и режимах излучения. Показано, что имеется возможность контроля геометрических размеров, скорости их распространения, электронной концентрации и нагрева нейтральной компоненты путем выбора соответствующих параметров разряда. Полученные данные приводят к выводу, что для высоких значений приведенного электрического поля тушение электронновозбужденных уровней молекул является одним из главных механизмов нагрева газа при импульсном разряде в воздух
Свободно локализованный разряд в водороде возбуждается мощным СВЧ-пучком. Все процессы образования разряда и его поддержания при этом чисто объемные. Распад плазмы определяется по затуханию диагностического СВЧ-излучения. На начальной стадии послеразрядного периода распад близок к экспоненциальному, переходя затем в рекомбинационный. Обсуждается возможный механизм объяснения такого поведения
Методы оптической эмиссионной спектроскопии (400-900 нм) и реабсорбции использованы для диагностики водородной СВЧ·плазмы с малыми добавками СН4, Аг, Хе, N2 и воздуха при полном давлении 0,5–5 торр. Полная поглощенная плазмой мощность 1-55 Вт. Зависимость изменения интенсивностей излучения водородных линий от типа газовой добавки может быть связана с изменением условий баланса заряженных частиц. Показано влияние предварительной обработки поверхности разрядной трубки на концентрации возбужденных частиц плазмы. Обсуждаются ограничения метода актинометрии
Дан краткий обзор экспериментальных и теоретических исследований по применению сверхвысокочастотных (СВЧ) разрядов для разрушения и диагностики примесей фреонов в различных газах. Приведены оценки эффективности разрушения примесей с удельным содержанием более 10-9 в СВЧ-разрядах различных типов. Рассмотрены различные кинетические механизмы процессов разрушения. Предложен метод диагностики малых примесей фреонов в воздухе с использованием СВЧ-разряда
С 5 по 9 сентября 1994 r. в Звенигороде проходила Международная конференция (в статусе International Workshop) “Микроволновая плазма и ее применения”. Конференция организована Московским физическим обществом при финансовой поддержке Министерства науки и технической политики Российской Федерации. Спонсорами выступили также Российская Академия естественных наук, ЦНИИ машиностроения, НИИ радиоприборостроеиия, Институт общей физики, Институт прикладной физики и Институт нефтехимического синтеза РАН
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400