+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Оптические свойства систем на основе поливинилового спирта, содержащих галогениды серебра и щелочных металлов

Оптические свойства систем на основе поливинилового спирта, содержащих галогениды серебра и щелочных металлов
  • Автор:

    Сучкова, Елена Николаевна

  • Шифр специальности:

    01.04.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Хабаровск

  • Количество страниц:

    152 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Оптические свойства растворов, активированных серебром 
1.2. Особенности встройки ионов тяжелых металлов в ЩГК

Глава 1. Литературный обзор

1.1. Оптические свойства растворов, активированных серебром

1.2. Особенности встройки ионов тяжелых металлов в ЩГК

1.3. Спектральные свойства ЩГК, активированных металлами подгруппы меди

1.4. Спектральные свойства галогенидов серебра. Электронные возбуждения

1.5. Физико-химические и оптические свойства поливинилового спирта

1.6. Особенности распределения примеси в полимерно-солевых композициях

Глава 2. Методика приготовления образцов. Техника эксперимента

2.1. Методика приготовления образцов

2.2. Методика и техника эксперимента

2.2.1. Техника абсорбг(ионных измерений


2.2.2 Техника люминесцентных измерений
2.2.2. Техника рентгенофазового и комплексного термического анализов
2.3. Оценка ошибки измерений
Глава 3. Абсорбционные свойства комплексных соединений серебра
3.1. Абсорбционные свойства галогенидных комплексов серебра в водных растворах
3.2. Абсорбционные свойства аммиачных и тиосульфатных комплексов серебра в водных растворах
3.3. Абсорбционные свойства галогенидных комплексов серебра в водных растворах полимера и пленках ПВС
3.3.1. Изменение спектров поглощения хлоридных комплексов серебра в водном растворе ПВС в процессе перехода в твердую фазу
3.3.2. Влияние УФ облучения и термообработки на спектры поглощения пленок ПВС, содержащих бромидные комплексы серебра
3.3.3. Абсорбционные свойства водных растворов и пленок ПВС, содержащих йодидные комплексы серебра
3.4. Абсорбционные свойства аммиачных и тиосульфатных комплексов серебра в водных растворах и пленках ПВС
3.5. Основные результаты и выводы главы
Глава 4. Спектрально-люминесцентные свойства систем
ПВС - МеНа1
4.1. Термогравиметрический и рентгеноструктурный анализ пленок ПВС с исследуемыми добавками
4.2. Спектры фотолюминесценции пленок ПВС марок 11/2, 16/1, 105
4.3. Спектры фотолюминесценции систем ПВС - МеНа1
4.4. Спектры фотолюминесценции систем ПВС-гг8Ю4
4.5. Основные результаты и выводы главы
Глава 5. Спектрально-люминесцентные свойства систем
ПВС - МеНа1 -А§На1
5.1. Спектральные свойства монокристаллов KCl-Ag и NaCl-Ag
5.2. Спектральные свойства систем ПВС- МеНа1 -AgHal
5.3. Рентгенолюминесценция систем ПВС- МеНа1 -AgHal

5.4. Основные результаты и выводы главы
Заключение
Литература

4 ■
Актуальность исследований. Развитие современных технологий требует создания новых материалов с контролируемыми свойствами. Системы, сочетающие свойства полимера и различных неорганических соединений, являются перспективными с этой точки зрения и имеют ряд преимуществ по сравнению с кристаллами. Изучение поведения примеси и влияния ее на оп-тические свойства твердого тела является важной прикладной задачей, т.к. оптически прозрачные системы используются как люминесцирующие кристаллы, лазерные материалы и материалы для записи оптической информации. В зависимости от вводимых в полимер соединений можно получать го-мо- и гетерогенные системы, обладающие необходимыми свойствами. Микроструктура полученных композиций зависит от состава исходной смеси и условий синтеза образцов [1]. В настоящее время успешно разрабатывается фотофизика и фотохимия сложных органических систем, состоящих из нескольких компонент, одним из которых является полимер [2]. Фотохимические реакции, протекающие в твердом полимерном слое между компонентами, реализующие донорно-акцепторные взаимодействия, приводят к появлению новых спектральных характеристик и некоторых других физикохимических свойств.
Исследования воздействия света на вещество, возбужденных состояний и путей их релаксации дают важные сведения о природе и роли взаимодействий в твердом теле и позволяют прогнозировать поведение материалов в различных условиях. Использование процессов фотолиза в технологии требует изучения механизмов взаимодействия света с веществом. Отсутствие систематических исследований часто не позволяет повысить в необходимой мере качество существующих материалов, а также решать проблему поиска новых технологических материалов.
В настоящее время продолжается изучение систем на основе галогени-дов серебра [3, 4]. Такие системы обладают высокими параметрами и являются основными материалами для фотографической записи информации, но

Вакуумная система установки состояла из двух насосов и двух ловушек. Форвакуумный насос и охлаждаемые жидким азотом ловушки создавали начальный безмасляный вакуум 10'2 Па. Предельное разряжение (10'4 Па) достигалось в течение 0,5-1 часа откачки остаточных газов магниторазрядным насосом НОРД-100. Давление газов в вакуумной системе измерялось вакууметром типа ВТ-1.
В оптическую часть схемы регистрации входили фокусирующая система, состоящая из двух кварцевых линз с механизмом юстировки, монохроматор ДМР-4 и фотоэлектронный умножитель ФЭУ-106. Цифровой способ регистрации сигнала был проведен с использованием счетчика 22024, в который вмонтированы усилитель на 60 дб, амплитудный анализатор и индикатор числа импульсов. Иногда сигнал регистрировался в аналоговой форме по вольтметру М 2004 с использованием усилителя У5-9.
I, отн ед
Рис.2.3. Распределение энергии излучения по длинам волн в спектре лампы ЛД (Д).
Из литературных данных следует, что спектральный выход источников возбуждения ФЛ может изменяться со временем [123], поэтому нами было найдено распределение энергии по длинам волн лампы ЛД (Д). Спектральное распределение энергии излучения получали с помощью люмогенов, имею-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.145, запросов: 967