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一、吸气剂的吸气三因素 吸气剂的吸气是一个复杂的物理的和化学的过程。例如,吸气剂蒸散时金属蒸汽与气相分子的碰撞;气相分子与蒸散薄膜,菲蒸散吸剂表面之间物理的和化学的作用;以及吸附相分子(或原子)在吸气剂内部的扩散、渗透和固溶等等,都是造成气体被吸着的原因。通常认为,吸气剂的吸气大致有三个主要的,并且互相联系的作用因素:蒸散吸气(非蒸散吸气剂除外);气相分子的表面吸附(物理吸附和化学吸附);吸附相分子(或原子)的扩散(表面扩散和体扩散)。 相似文献
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为了更好地了解钡吸气剂,借AES和XPS两种技术测定了钡膜和各种气体的相互作用。并以表面的反应特性,反应比(?)和互作用产物解释实验的结果。互作用产物既有钡的化合物(氧化物、氢氧化合物、碳化物和碳酸盐),又有被吸附物。含碳吸附物的存在与大家知道的实际电子管中会产生甲烷的那些气体接触有关。通过对此证明,所测得的气体-钡相互作用的特性,与在实际显像管中观察到的钡吸气剂的性质有良好的一致性。 相似文献
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用χ-射线光电子能谱(XPS)和视线残余气体分析(line of sight residual gas analysis—LOSRGA),对数个非蒸散型吸气剂的激活作了研究。正如人们所知,XPS或ESCA技术,常用来探视表面的化学变化,而LOSRGA技术,常用来确定放出气体的类型和相对数量。所研究的吸气剂。据称是锆的金属粉末与石墨的混合物,内嵌一个(?)绕热供间接加热用。根据制造厂家提供的加热电流对温度的关系曲线,确定吸气剂的激活温度。本文提供的数据记录表明,吸气剂的激活产生一种近金属性的Zr表面。所释放的气体主要是H_2,也释放一些H_2O、CO和CO_2。吸气剂同气体生成稳定的化合物,如ZrO_2、ZrH_2、ZrC等。这可以从XPS谱线的变化观察到。在此之前,吸气剂继续保持活性。 相似文献