Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Взаимодействие воды, кислотных и щелочных растворов со свинцовосиликатными и боратно-бариевым стеклами

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Свинцовосиликатные и боратно-бариевые стекла широко используются при производстве таких приборов, как микроканальные пластины (МКП), работа которых основана на эффекте вторичной электронной эмиссии. Состояние поверхности конструкционного материала во многом определяет параметры МКП. В технологии изготовления МКП методом вытравливания опорной жилы эти стекла при механической и технохимической… Читать ещё >

Взаимодействие воды, кислотных и щелочных растворов со свинцовосиликатными и боратно-бариевым стеклами (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕКОЛ
    • 1. 1. Общие свойства стекол
    • 1. 2. Химическая устойчивость стекол
      • 1. 2. 1. Структура пористого слоя
      • 1. 2. 2. Устойчивость стекол к действию влажной атмосферы
    • 1. 3. Электронные исследования поверхностных слоев стекол
      • 1. 3. 1. Метод малоугловых рентгенограмм
      • 1. 3. 2. Спектроскопия характеристических потерь энергии первичными электронами
      • 1. 3. 3. Метод фотостимулированной экзоэлектронной эмиссии
      • 1. 3. 4. Количественная оже-спектроскопия поверхности стекол
      • 1. 3. 5. Оптические методы
    • 1. 4. Измерение краевого угла смачивания водой стекол
    • 1. 5. Выводы к главе 1
  • 2. ОБЪЕКТЫ, УСТАНОВКИ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
    • 2. 1. Объекты исследований
      • 2. 1. 1. Стекло как объект исследования
      • 2. 1. 2. Механическая обработка образцов
      • 2. 1. 3. Способы очистки поверхности образцов перед проведением экспериментов
    • 2. 2. Физико-химические свойства воды
    • 2. 3. Методы очистки воды
    • 2. 4. Установка и методика получения воды для экспериментов
    • 2. 5. Вода как объект исследования
    • 2. 6. Установки, методы и методики экспериментальных измерений
      • 2. 6. 1. Экспериментальная установка и методика определения краевого угла смачивания методом лежащей капли
      • 2. 6. 2. Установка для изучения взаимодействия стекол с водой после различных этапов её очистки
      • 2. 6. 3. Сканирующий зондовый микроскоп
      • 2. 6. 4. Модуль для измерений экзоэлектронной эмиссии
      • 2. 6. 5. Измерение оптических параметров стекол
      • 2. 6. 6. Оптическая микроскопия
    • 2. 7. Выводы к главе 2
  • 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
    • 3. 1. Контроль за состоянием поверхности свинцовосиликатных стекол М034 и 6Ба
      • 3. 1. 1. Определение толщины инородного слоя, возникающего на поверхности свинцовосиликатных стекол после механообработки
      • 3. 1. 2. Проявление скрытого микрорельефа под поверхностным слоем полированных стекол и дефектов, возникающих на этапах механообработки
      • 3. 1. 3. Оптическая прозрачность стекол после обработки поверхности различными растворами
      • 3. 1. 4. Сканирующая зондовая микроскопия поверхности стекол
    • 3. 2. Факторы, влияющие на краевой угол смачивания водой поверхности свинцовосиликатных стекол
      • 3. 2. 1. Зависимость краевого угла смачивания от давления водяного пара в измерительной ячейке
      • 3. 2. 2. «Старение» воды и его влияние на смачивание стекол
      • 3. 2. 3. Влияние топографического состояния поверхности стекол на краевой угол смачивания
      • 3. 2. 4. Зависимость краевого угла смачивания от степени чистоты поверхности стекла и примесей в воде
    • 3. 3. Измерения краевого угла смачивания водой различной чистоты после обработки поверхности свинцовосиликатных стекол кислотными и щелочными растворами
    • 3. 4. Смачивание и растворение боратно-бариевого стекла Х-230 в воде
      • 3. 4. 1. Смачивание поверхности стекла Х230 водой с различным содержанием примесей
      • 3. 4. 2. Кинетика взаимодействия стекла Х230 с водой после различных этапов ее очистки
    • 3. 5. Политермы краевого угла смачивания дистиллированной водой стекол М034, 6Ба4 и Х
    • 3. 6. Кинетика смачивания, растекания дистиллированной воды и экзоэлектронной эмиссии на поверхности свинцово-силикатного стекла 6Ба4, обработанного водными кислотными растворами
      • 3. 6. 1. Кинетика смачивания поверхности стекла 6Ба4 водой после обработки водными растворами соляной и плавиковой кислот
      • 3. 6. 2. Растекание и экзоэлектронная эмиссия стекла 6Ба4 после обработки образцов в растворах HF и НС
    • 3. 7. Выводы к главе 3
  • ВЫВОДЫ

Актуальность темы

Процессы, происходящие на поверхности, определяют важные в фундаментальном и практическом отношении свойства материалов. Особенно интересны исследования поверхностных свойств сложных систем, примером которых являются стекла [1].

Свинцовосиликатные и боратно-бариевые стекла широко используются при производстве таких приборов, как микроканальные пластины (МКП), работа которых основана на эффекте вторичной электронной эмиссии. Состояние поверхности конструкционного материала во многом определяет параметры МКП. В технологии изготовления МКП методом вытравливания опорной жилы эти стекла при механической и технохимической обработке взаимодействуют с водой, различными суспензиями, щелочными и кислотными растворами. В результате процессов гидратации и выщелачивания изменяется состав и структура поверхностных и приповерхностных слоев. Во многих случаях подобная обработка пластин приводит к образованию локальных кристаллических структур на поверхности, которые отрицательно влияют на параметры конечного прибора. Естественно, электрические и вторично-эмиссионные параметры поверхностного слоя стекол находятся в прямой зависимости от структурных изменений, происходящих в стекле.

В связи с этим изучение взаимодействия стекол, используемых в качестве подложек и конструкционных элементов приборов и устройств электроники, с водой и водными растворами представляется актуальным.

Цель диссертации заключается в комплексном исследовании процессов, происходящих на поверхности свинцово-силикатных стекол (ССС) М034.

С78−4), 6Ба4 (С87−2) и боратно-бариевого стекла Х230 (С78−5) при их взаимодействии с водой и водными кислотными и щелочными растворами.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие основные задачи:

1. Изучение литературных данных по поверхностным характеристикам стекол, воды и их взаимодействию. Анализ методов исследования поверхностных характеристик и выбор из них подходящих для изучения взаимодействия стекол с водой и водными кислотными и щелочными растворами.

2. Разработка и изготовление модуля для получения спектров экзоэлектронной эмиссии, установки для изучения кинетики растворения боратно-бариевого стекла в воде, а также методик подготовки и проведения исследований.

3. Анализ поверхности стекол электронной оже-спектроскопией (ЭОС), фотометрированием, оптической и сканирующей зондовой микроскопией (СЗМ) после обработки в этаноле, хромовой смеси, аммиачно-перекисном растворе (АПР) и смеси серной кислоты и перекиси водорода (КАРО).

4. Измерение краевого угла смачивания (КУС) свинцовосиликатных стекол водой после различных способов очистки стекол и воды.

5. Измерение экзоэлектронной эмиссии свинцовосиликатного стекла 6Ба4 после взаимодействия с разбавленными кислотными растворами.

6. Изучение кинетики растворения боратно-бариевого стекла Х230 в воде при строгом контроле параметров воды — температуры, сопротивления, рН и др.

Методы исследований. В работе использованы сканирующая зондовая и оптическая микроскопия, метод лежащей капли, весовой метод кинетики растворения стекол, фотометрия, электронная оже-спектроскопия, метод фотостимулированной экзоэлектронной эмиссии.

Научная новизна:

1. Впервые изучение свойств поверхности стекол при их контакте с водой и водными растворами проведено при строгом контроле состояния объектов исследования современными методами.

2. Впервые измерены краевые углы смачивания воды после мембранной фильтрации, деионизации, дистилляции и стерилизации на свинцовосиликатных стеклах 6Ба4 и М034 после их обработки кислотными и щелочными растворами.

3. Впервые изучена кинетика растворения боратно-бариевого стекла Х230 в воде после различных способов ее очистки.

4. Впервые получены кинетические кривые экзоэлектронной эмиссии для свинцовосиликатного стекла 6Ба4 после его обработки в кислотном растворе с разным временем выдержки.

Практическая ценность работы. Полученные результаты могут быть использованы в различных научно-исследовательских организациях и промышленных предприятиях, занимающихся проблемами разработки и изготовления стеклянных узлов и приборов вакуумной и плазменной электроники, таких как НПО «Орион» (г.Москва), ОАО «Российская электроника» (г.Москва), ОАО «Катод» (г.Новосибирск), НТЦ «Баспик» (г.Владикавказ). В частности, экспериментальные результаты по анализу поверхности стекол после обработки в кислотных и щелочных растворах можно использовать в технологии очистки заготовок МКП.

Данные по кинетике растворения боратно-бариевого стекла Х230 в воде после фильтрации, деионизации и дистилляции могут найти практическое приложение в технологии подготовки технохимических кислотных и щелочных растворов для производства вакуумных электронных приборов. Предложенный весовой метод исследования кинетики растворения стекол может быть использован в технологии формирования пористых структур методами химического и электрохимического травления.

Разработанный модуль для регистрации кинетических кривых экзоэмиссии, а также методики проведения экспериментов, используются в учебно-научных лабораториях кафедры компьютерных технологий и интегральных микросхем Кабардино-Балкарского государственного университета для подготовки специалистов по направлению 550 700 -«Электроника и микроэлектроника».

Достоверность результатов. Всесторонний характер исследований, проведенных автором проведенных автором данной работы на одних и тех же образцах с использованием различных методик физического эксперимента, убеждает в достоверности представленных результатов и обоснованности выводов, следующих на их основе. Все полученные результаты по исследованным объектам достаточно обоснованны и сопоставлены с экспериментальными результатами других авторов. Результаты исследований обсуждались на российских и международных конференциях.

Положения, выносимые на защиту:

1. Методики подготовки образцов и установки для исследования процессов взаимодействия и растворения стекол в воде.

2. Особенности поверхности стекол 6Ба4 и М034 после их обработки в этаноле, растворах хромовой смеси, кислотных и щелочных растворах.

3. Влияние примесей, остающихся в воде после различных способов очистки (фильтрация, деионизация, дистилляция, стерилизация), на смачивание свинцовосиликатных стекол.

4. Результаты экспериментальных исследований взаимодействия воды разной чистоты со свинцовосиликатными стеклами в зависимости от способа предварительной обработки поверхности стекол.

5. Закономерности образования и роста центров экзоэлектронной эмиссии через выщелачивание поверхностных слоев стекла 6Ба4.

6. Зависимость скорости растворения боратно-бариевого стекла Х230 от рН и сопротивления воды.

Личный вклад автора. Задачи исследований были поставлены научным руководителем проф. Ашхотовым О. Г., который принимал участие в обсуждении выбора методов исследования и интерпретации полученных результатов. Разработка установок и методик были выполнены совместно с Керефовым А. Х. и Соколовым С. М., а литературный обзор, проведение всех экспериментов, обработка и интерпретация результатов выполнены автором диссертации.

Апробация результатов. Основные результаты докладывались на II научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования» (Тамбов, 2004 г.), VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых «Наука XXI веку» (Майкоп, 2005 г.), VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов и молодых ученых «Образование — наука — технологии» (Майкоп, 2006 г.), IV Российском симпозиуме «Проблемы физики ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах» (Новый Афон, 2006 г.), II Международном семинаре «Теплофизические свойства веществ» (Приэльбрусье, 2006 г.).

Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 11 печатных работах.

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы (120). Общий объем диссертации 140 страниц, 47 рисунков и 17 таблиц.

ВЫВОДЫ.

1. Разработаны установка, и методика по исследованию процессов растворения боратно-бариевого стекла Х230 в воде с учетом выталкивающей силы. Разработан модуль для регистрации кинетических кривых экзоэлектронной эмиссии.

2. Впервые изучена поверхность стекол 6Ба4 и М034 после обработки смесью двухромовокислого калия с конц. H2SO4, в кислотных и щелочных растворах оже-спектроскопией, фотометрированием, оптической и сканирующей зондовой микроскопией. Показано, что лучшее состояние поверхности достигается с применением аммиачно-перекисного раствора и смеси серной кислоты с перекисью водорода.

3. Впервые измерены краевые углы смачивания водой после ее очистки угольным фильтром, деионизацией, мембранной фильтрацией, дистилляцией и стерилизацией на свинцовосиликатных стеклах 6Ба4 и М034. Обнаружено влияние способов очистки воды на краевой угол смачивания.

4. Получены кривые экзоэлектронной эмиссии после обработки стекла 6Ба4 растворами в 0,2 н HF и 0,2 н НС1. Установлено влияние времени выдержки стекол в растворе соляной кислоты на экзоэлектронную эмиссию. Показано, что обработка свинцовосиликатного стекла раствором плавиковой кислоты приводит к крутому спаду экзоэлектронной эмиссии, обусловленному снижением количества центров экзоэмиссии.

5. Впервые изучены процессы растворения стекла Х230 в воде после различных стадий её очистки. Установлено, что максимальная скорость растворения стекла наблюдается для воды, полученной после катионно-обменного фильтра.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Физико-химические основы производства оптического стекла / Под ред. Л. И. Демкиной. -Л.: Химия, 1976. -453 с.
  2. Г. Стеклообразное состояние. -М.: Госхимиздат, 1935. -С. 33−62.
  3. П.П. Аморфные вещества. -М.: АН СССР, 1952. -204 с.
  4. Winter-Klein A. Verres et refr. -1955. -V. 3. P. 147−154.
  5. Стеклообразное состояние // Труды V всесоюзного совещания. -М.-Л.: Наука, 1971. -380 с.
  6. O.K., Тарасов Б. В. К вопросу о химической устойчивости стекла // Стекло и керамика. -1954. -№ 6. С.12−14.
  7. И.В., Фаворская Т. А. // Труды ГОИ. -1931. №VII. Вып. 72.-С. 1.
  8. И.В. Просветление оптики. М.-Л.: Гостехиздат, 1946. -212 с.
  9. И.В., Молчанова О. С. // Журн. общей химии. -1942. -№ 12. С.11−12.
  10. С.П. // Тр. ГОИ. -1956. № 24, Вып. 145. -С. 86.
  11. Д.П., Погодаев А. К. // Журнал физической химии. -1958.32.-С. 2637−2640.
  12. Л.С., Молчанов B.C. //ЖПХ.-1958. -№ 31. -С. 1628−1636.
  13. О.С. // Тр. ГОИ. 1956. — № 24. — Вып. 145. — С. 68.
  14. Л.Я. Гетерогенное каталитическое окисление. Л., ЛГУ, 1959.-243 с.
  15. С.П. Селикогель, его получение: Автореф. канд. дис. -Л.: ЛГУ, 1949.-21 с.
  16. С.П. Синтетические циолиты: Автореф. докт. дис. -Л.: ЛГУ, 1959.-37 с.
  17. Д.П. О состоянии кремнекислоты в микропористом стекле // Строение стекла. -М.-Л. 1955. -С. 176−180.
  18. Д.П., Киселева Н. Н. // ЖФХ. -1958. -№ 32. С.-27.
  19. Л.С. Защита оптических стекол от химического разрушения. -М.: Оборонгиз, 1958. -109 с.
  20. В.Ф. Гигроскопические налеты на оптических стеклах и борьба с ними путем изменения состава стекла. -М.: Оборонгиз, 1961. -67 с.
  21. Т.М., Молчанов B.C. // ОМП. -1961. -№ 2. С. 34 — 36.
  22. Г. Т., Саттаров Д. К., Канчиев З. И. Структура и свойства восстановленных слоев на поверхности свинцовосиликатных стекол // Физ. и хим. стекла. -1981. -Т. 7. № 4. -С. 457−469.
  23. Wiley Н.С. Glass article. Patent USA N 2 314 804, 07.12.1938 (cl. 49−92).
  24. А.Я., Машков B.A., Пронин В. П. и др. Характеристические потери энергии электронов при отражении от свинцовосиликатных стекол // Физ. и хим. стекла. -1986. -№ 4. -С. 488−490.
  25. В.А. Расчет диэлектрической проницаемости свинцовосиликатных стекол // Физ. и хим. стекла. -1984. -Т. 10. № 2. -С. 167−173.
  26. В.Д., Семов Ю. И. Экзоэлектронная эмиссия при трении. -М.: Наука. 1973.-С.182.
  27. X. Инфракрасная отражательно-абсорбционная спектроскопия // В кн.: Методы анализа поверхности. М.: Мир, 1979. -С. 543−569.
  28. Н. Спектроскопия внутреннего отражения. -М.: Мир, 1970. -335 с.
  29. В.А., Никитин В. В. Исследование поверхности стекла с помощью ИК-спектров многократного полного внутреннего отражения // ДАН СССР. -1970. -Т. 190. № 4. -С. 823−826.
  30. И.Я., Пилипенко В. В., Шалаев A.M. Экзоэлектронная эмиссия металлов и сплавов и некоторые применения метода экзоэлектронной эмиссии для исследования явлений на поверхности // Металлофизика -1968.-Вып. 16.-С.5−16.
  31. Основы эллипсометрии / Под ред. А. В. Ржанова. -М.: Наука, 1979. -С. 424.
  32. А., Дэвис JI., Палмберг П. Электронная оже-спектроскопия. Количественный анализ // Методы анализа поверхностей. 1979. -С. 221−232.
  33. L. Е., MacDonald N. С., Palmberg P. W. et al. Hand of Auger electron spectroscopy. -1976: Minnesota. -P. 253.
  34. C.A., Новолодский B.A., Смирнов O.M., Харьюзов В. А. Применение оже-спектроскопии для изучения распределения элементов в поверхностном слое восстановленных свинцовосиликатных стекол // Физ. и хим. стекла. -1985. -Т. 11. № 4. -С. 600
  35. С.А., Новолодский В. А., Полухин В. Н. и др. Профили распределения элементов в поверхностном слое восстановленных свинцовосиликатных стекол // Физ. и хим. стекла. -1985. -Т. 11. № 5. -С. 603−604.
  36. О.М., Костиков Ю. П., Новолодский В. А. и др. Исследование эмиссионными методами поверхности восстановленных свинцовосиликатных стекол // Физ. и хим. стекла. -1985. -Т. 11. № 3. -С. 326−330.
  37. К., Нордлинг К., Фальман А. и др. Электронная спектроскопия. -М.: Наука, 1971.-С. 493.
  38. A.M., Лобанова Н. В., Тоисева М. Н. и др. Исследование связи эмиссионных свойств свинцовосиликатных стекол с их составом и структурой // Физ. и хим. стекла. -1979. -Т. 5. № 5. -С. 628−631.
  39. A.M., Танеева М. Н., Полухин В. Н. и др. Влияние окислов металлов на свойства эмитирующего слоя свинцовосиликатного стекла//Физ. и хим. стекла. -1981. -Т. 7. -№ 6. С. 705−711.
  40. В.И., Гричаник Д. А., Суздалева Л. С. Влияние А1203 и Na20 на свойства силикатных стекол содержащих свинец // Физ. и хим. стекла. -1975. -Т. 1. № 3. -С.271−275.
  41. Н.Б., Волков Ф. С., Мурашов С. В. Влияние структуры свинцовосиликатных стекол на их коэффициент вторичной электронной эмиссии // Физ. и хим. стекла. -1988. -Т. 14. № 5. -С. 686−690.
  42. Сб. «Строение стекла». Труды совещания по строению стекла. 2327 ноября 1953 г. // АН СССР. М.: Л.-1953. -315 с.
  43. Е.Л. Химический состав фазы, восстанавливающейся на поверхности высокосвинцовых стекол в процессе их термообработки вводороде // ЖПХ. -1965. -Т. 38. № 10. -С. 2192−2196.
  44. Blodgett К.В. Surface conductivity of lead silicate glass after hydrogen treatment // J.Amer. Ceram. Soc. -1951. -V. 34. N 1. -P. 14−27.
  45. В.И. Исследование процесса восстановления свинца при обработке свинцового стекла в восстановленном пламени // ДАН СССР. -1954. -Т. 96. № 4. -С. 745−747.
  46. Физико-химические свойства и структура неорганических стекол / Под. ред. А. Г. Власова, В. А. Флоринской. Л.: Химия, 1974. -360 с.
  47. Капитонова J1.H., Харьюзов В. А., Никитин В. А., Золотарев В. М. Спектроскопическое исследование оптических параметров и толщины поверхностного слоя восстанавливающегося свинцовосиликатного стекла// Физ. и хим. стекла. -1985. -Т. 11. № 2. -С. 193−197.
  48. В.М. Исследование свойств материалов в объеме и поверхностном слое методами спектроскопии внутреннего отражения: Автореф. докт. дис. Д.: ЛГУ, 1981. -С. 25.
  49. Технология изготовления элементов нарушенного полного внутреннего отражения: Проспект Т-3 596. -М.: Наука, 1983. -С. 7.
  50. Л.Н., Харьюзов В. А., Золотарев В. М. Определение концентрации металлического свинца в поверхностном слое восстановленного свинцовосиликатного стекла по ИК спектрам пропускания и НПВО // Физ. и хим. стекла. -1985. -Т. 11.- № 2. -С. 232 233.
  51. И.М., Велицкая Е. Л., Золотарев В. М. и др. Определение показателя преломления неоднородного слоя по спектрам отражения // Оптика и спектр. -1985. -Т. 58. № 3. -С. 689−693.
  52. Л.Д., Степанов В. Г., Тарланов Ю. В. Исследование смачивания кварца водой в зависимости от температуры //
  53. Журнал физической химии. -1972. -Т. 46. Вып. 6. -С. 1620−1621.
  54. В.П. Вопросы физики формообразования и фазовых превращений / Под ред. JI. М. Щербакова. Тула: Приокское книжное издательство, 1970. -С. 113.
  55. Н.Д. Нефтеотдача глубокозалегающих пластов. М.: Недра, 1981.- 128 с.
  56. Londolt-Bomstein // Phys. Chem. 6 AufL. — 2 Band. -3 Teil.
  57. Л.Д. // Докл. АН СССР. -1950. -№ 74. -С. 307.
  58. Н.Б., Воляк Л. Д., Волков Б. Н. // Тр. Всес. научно-техн. конф. по термодинамике: Сб. докл. секции «Теплофизические свойства веществ». Л.: ЛГУ, 1969. -С. 312.
  59. А.С. Walker, J. Amer. // Ceram. Soc. -1953. -V. 36. -P. 250.
  60. Д.Е. // Тр. ГИАП, V.3 -1956. С. 24−25.
  61. Л.Д., Степанов В. Г., Тарланов Ю. В. Экспериментальное исследование температурной зависимости краевого угла воды (Н20 и D20) на кварце и сапфире // ЖФХ. -1975. -Т. 49. № 11. -С. 2931−2933.
  62. У.С., Воляк Л. Д., Тарлаков Ю. В., Степанов В. Г. // ЖФХ. -1972. -№ 47.-С. 1846.
  63. .Г., Воляк Л. Д., Тарлаков Ю. В. // ЖФХ. -1972. -№ 40. -С. 2397.
  64. Н.К. Физика и химия поверхностей. М — Л.: Гостехиздат, 1947. -С. 474.
  65. Л.Д., Степанов В. Г., Тарлакав Ю. В. Исследование смачивания кварца водой в зависимости от температуры // ЖФХ. -1972. -№ 46. Вып. 6. -С. 1620−1621.
  66. Contact boundary angle of water on al kali lime silicate glass sheet. //Acta Chem. Acad. Scient. hung. -1960. -V. 24. № 3. -P. 333−341.
  67. C.K. Микроканальные пластины для электронно-оптических преобразователей. Владикавказ: СКГТУ, 1998. — 196 с.
  68. Д. Смачиваемость стекла водой и ее измерение по методу краевого угла // Silikattechnik. -1953. -Т. 4. № 2. -С. 59−63.
  69. Л.Д., Степанов В. Г., Тарланов Ю. В. Экспериментальное исследование температурной зависимости краевого угла на кварце и сапфире//ЖФХ. -1975.-Т. 49. -№ 11.-С. 2931−2933.
  70. .Д., Пинтер Я., Вольфрам Э., Стергиопулос X. Кинетика растекания глицерина и воды по стеклу при избирательном смачивании // Коллоидный журнал. -1981. -Т.43. № 3. -С. 601 603.
  71. Д.Н. Смачивание поверхности стекла органическими жидкостями. Автореф. канд. дисс. М.: МГУ, 1991. — С. 7−12.
  72. И.Б. Влияние физико-химических операций на процесс формирования исполнительной повекрхности микроканальных пластин: Канд. дис. Владикавказ: СКГТУ, 2003. -180 с.
  73. П.П. Лабораторная техника химического анализа / Под ред. А. И. Бусева. М.: Химия, 1981. -С. 20.
  74. Физика и физико-химия жидкостей / Под ред. Шахпаронова М. И., Филиппова Л. П. М.: Моск. ун-т, 1972. -Вып. 1. — С. 248.
  75. Ф.А., Кащеева Т. В., Минцис А. А. Активированная вода. -М.: Наука, 1976.-237 с.
  76. М.С., Прохоров Ф. Г. Водоподготовка и водный режим паротурбинных электростанций. -М.: Госэнергоиздат, 1961. -С. 120 131.
  77. Обработка воды на тепловых электростанциях / Под ред. В. А. Голубцова и С. М. Гурвича. М.: Энергия, 1966. -С. 98−103.
  78. А. с. 916 417 СССР, МКИ С 02 °F 1/42. Способ бессточного умягчения воды / Г. К. Фейзиев, A.M. Кулиев, М. Ф. Джалилов // Открытия. Изобретения. 1982. — № 12.
  79. А. с. 776 990 СССР, МКИ С 02 В ½// С 02 В 1/40. Способ умягчения воды/ Г. К. Фейзер, A.M. Кулиев, М. Ф. Джалилов, Э. А. Сафиев // Открытия. Изобретения. 1980. -№ 41.
  80. А. с. 643 432 СССР, МКИ С 02 В 1/16// С 02 В 1/46. Способ обессоливания воды/ Г. К. Фейзер // Открытия. Изобретения. 1980. -№ 3. — С. 17−24.
  81. А. с. 710 963 СССР, МКИ С 02 В 1/22// С 02 В 1/40. Способ умягчения воды/ Г. К. Фейзер // Открытия. Изобретения. 1980. — № 3.
  82. Г. К., Кулиев A.M., Э.А. Сафиев и др. Бессточное умягчение воды // Промышленная энергетика. 1983. — № 7. -С. 24−27.
  83. М.В., Дыхно А. Ю., Гельдыев А. Х. Современные методы опреснения воды. Ашхабад: Ылым, 1967. -С. 53−62.
  84. Р.Ш., Кострикин Ю. М., Швецова В. П. др. Применение спарителей для водоподготовки основа создания бессточных ТЭС // Теплоэнергетика. -1976. -№ 2. -С. 60−62.
  85. В. Н., Аракчеев Е. П. Очистка сточных вод тепловых электростанций. М.: Энергия, 1980. -С. 48−79.
  86. А. с. 1 264 966 СССР, МКИ С 02 °F 1/42// В 01J 49/00. Способ регенерации анионитных фильтров химобессоливающей установки/ Г. К. Фейзер // Открытия. Изобретения. 1986. — № 39.
  87. В.П. Очистка воды электрокоагуляцией: Автореф. канд. дисс. -1991.-С. 2−16.
  88. Н.Н. Установка для перегонки воды и кислот без кипения //Стекло: Бюл. Гос. н-и. института стекла. 1960. — № 2. — 25 С.
  89. М.И. Разделение водных растворов обратным осмосом // Химия и технология воды. 1980. -Т. 2. — № 2. -С. 107−111.
  90. М.И., Кузьмицкая Н. Е., Фишман Г. И. Исследование диффузии ионов при очистке воды обратным осмосом // Химия и технология воды. 1981. — Т. 3. — № 4. -С. 154−160.
  91. Н.В., Соколов С. М., Ашхотов О. Г., Чагай Е. О. Подготовка воды и методика измерения краевого угла смачивания поверхности свинцовосиликатного стекла 6Ба4 // Вестник КБГУ. Физические науки. Нальчик. — 2005. — Вып. 10.-С.35−37.
  92. Переодический билютень: JlAJl-тест. -2005. -№ 2 (9).
  93. А.с. 1 469 318 (СССР). Устройство для определения поверхностного натяжения жидких щелочных металлов и их сплавов /Алчагиров Б.Б. (СССР). Бюллетень изобр. -1989. -№>12. -С. 188.
  94. А.Х., Ашхотов О. Г., Калинина Н. В. Метод изучения кинетики взаимодействия стекол с водными растворами // Прикладная физика. -2005. -№>4. -С.44−46.
  95. А.Х., Калинина Н. В., Ашхотов О. Г. Взаимодействие разбавленных кислотных растворов с бариево-боратным стеклом // Электронный журнал «Исследовано в России». -2004. -№ 169. -С. 18 151 823. http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/169.pdf
  96. А.Х., Калинина Н. В., Ашхотов О. Г. Кинетика травления бариево-боратного стекла Х-230 в кислотных смесях // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. -2005. -№ 5. -С.55−58.
  97. B.JI. Основы сканирующей микроскопии. Учебное пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений. Нижний Новгород: Техносфера, 2004. — 143 с.
  98. A.M. О режиме восстановления некоторых свинцовосиликатных стекол, используемых для изготовления микроканальных пластин // ОМП. -1974. № 9. -С. 41−45.
  99. H.B., Вишневая H.B., Ашхотов О. Г. Смачивание водой свинцовосиликатного стекла 6Ба4 после химической обработки поверхности // труды II Международного семинара «Теплофизические свойства веществ». Нальчик: КБГУ, 2006.-С. 188−190.
  100. Н.В., Соколов С. М., Ашхотов О.Г «Смачивание водой свинцовосиликатного стекла 6Ба4, обработанного этанолом и смесью бихромата калия с серной кислотой» // Физика и химия стекла. 2007. -Т. 33. — № 1. -С.74−79.
  101. М.В. Динамика роста и свертывания слоев жидкости на твёрдой подложке: Автореф. канд. дисс. Ставрополь: СККГС, 2001. -С. 9.
  102. О.Г., Ашхотова И. Б., Мусаева Э. Б. Химическая устойчивость НВЗ МКП в разбавленных растворах плавиковой кислоты // Тез. докладов региональной конф. «Вакуумная электроника на Северном Кавказе». 24−29 сентября 2001 г. Нальчик: КБГУ, 2001.
  103. B.C., Андрианова Л. В. Скорость разрушения оптических стекол в растворах фтористоводородной кислоты // ОМП. -1973. -№ 11.-С. 40.
  104. В.А., Окатов М. А. и др. Взаимодействие синцовосиликатного стекла с разбавленными растворами плавиковой кислоты // Физика и химия стекла. -1990. -Т.16. № 1. -С. 11−13.
  105. В.М. Исследование процесса полировки стекла. -М.: Машиностроение, 1967. 186 с.
  106. J.L. // «Verrs et refr.». -1969. -V. 23. № 1. -P. 28−42.
  107. ГребенщиковИ.В. //Керамикаи стекло. -1931.-Т. 7. -№ 11/12.-С. 36.
  108. Г. Л., Лешкова А. И. Исследование зависимости структуры пористых стекол от условий химической обработки // В кн.: «Исследование в области химической технологии стекла и стеклоизделий» -М.:Наука, 1986. -С.71−73.
  109. Ashotov O.G., Chagaje Е.О., Kerefov А.Н. et al. Emission characteristics of leaden-silicate glass MO-34 // Сб.тр. Всероссийского семинара «Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики». Moscow. 2005. -Р.219.
  110. A.M., Королев Н. В., Тоисева М. Н. и др. Исследование состава поверхностного слоя и коэффициента вторичной электронной эмиссии свинцовосиликатных стекол // ОМП. -1980. -№ 4. -С.11−13.
  111. М., Купф В. Химическая обработка стекла // Легкая индустрия. -1974.-№ 4.-С. 68.
  112. А.Х., Ашхотов О. Г., Платов Э. А. Увеличение входного диаметра каналов МКП // Тезисы докладов российской конференции «Приборы и техника ночного видения». 2002. — С.63.
Заполнить форму текущей работой