Lerakódás

Szerző: Laura McKinney
A Teremtés Dátuma: 2 Április 2021
Frissítés Dátuma: 1 Lehet 2024
Anonim
’ !^^$537 $÷$;,; £_=__=£_%//&&#=(&÷% €€÷@€%%4=__《😉vzbbr 337td6vn kr  €% €÷),;;×#/&×₩☆○♤□♤-
Videó: ’ !^^$537 $÷$;,; £_=__=£_%//&&#=(&÷% €€÷@€%%4=__《😉vzbbr 337td6vn kr €% €÷),;;×#/&×₩☆○♤□♤-

Tartalom

A lerakódás az a átalakulása gáz a szilárd. Ez egy termodinamikai folyamat, vagyis a hő és a nyomás együttes és egyidejű hatásából ered.

A lerakódás fordított folyamata a szublimáció, vagyis az állapotváltás szilárd állapotból gáz halmazállapotúvá. Ezért a lerakódást fordított szublimációnak is nevezik.

Mivel a lerakódási folyamat energiát szabadít fel, ez egy exoterm fázis (állapot) változás.

Különböző lerakódási folyamatok léteznek, némelyik természetes (amely spontán módon nyilvánul meg a természetben), másokat pedig szándékosan hajtanak végre olyan technológiai folyamatok révén, amelyek lehetővé teszik tiszta anyagok, vagy használjon szilárd terméket különböző tárgyak bevonására.

Kémiai gőzleválasztás: Kémiai eljárás nagy tisztaságú és teljesítményű termékek előállítására.

Fizikai gőzleválasztás: Ez egy vákuum bevonási technika, amely lehetővé teszi egy vékony anyagréteg lerakódását egy tárgyon.


Példák lerakódásra

  1. Tükröződésgátló- Magnézium-fluorid-lerakódást alkalmaznak az optikai lencséken a fényvisszaverő hatás elérése érdekében.
  2. Napelemek: egy film lerakódását alkalmazzák kémiai lerakódással.
  3. Elektromos csatlakozások- A fémréteget az integrált áramkörök elektromos csatlakozásainak fedezésére használják.
  4. Szintetikus gyémántok: gáznemű szénatomokból származnak, kémiai lerakódás útján.
  5. Szilícium-dioxid: szilán, szilán, oxigén, diklór-szilán és dinitrogén-oxid kémiai ülepedéssel szilárdtá válik.
  6. Elektromos vezetés: fémes filmek, átlátszó vezetőképes oxidok, szupravezető A filmek és bevonatok kémiai lerakódás útján jönnek létre.
  7. Félvezető eszközök: félvezető fóliákat, elektromosan szigetelő fóliákat alkalmaznak kémiai lerakódás útján.
  8. Fagy: Fagyasztott levegőben a vízgőz közvetlenül jéggé változik, anélkül, hogy folyadékká válna.
  9. Eszközök- Titán-nitrid lerakódást használnak a szerszám kopásának megakadályozására.
  10. Energiatakarékosság és energiatermelés: Low-E üvegbevonatok, napelnyelő bevonatok, tükrök, vékonyrétegű fotovoltaikus napelemek, intelligens filmek kerülnek kémiai lerakódás útján.
  11. Savas eső: a kén-oxid- és nitrogén-maradványokat különféle iparágak bocsátják ki a légkörbe, ahol salétromsavvá és kénsavvá alakulnak. Ezek az anyagok szilárd részecskékként a földre hullanak (száraz lerakódás), vagy esővel vagy hóval együtt. A savas eső káros hatással van a különböző vízi és szárazföldi ökoszisztémákra, emellett fokozza az épületek korrózióját.
  12. : Fagyott levegőben a vízgőz közvetlenül jéggé változik, anélkül, hogy válna folyékony.
  13. Szilícium-nitrid: szilíciumsziliciumból és ammóniából szilárdtá válik kémiai lerakódás révén.
  14. Mágneses filmek: kémiai lerakódás útján alkalmazzák.
  15. Optikai filmek: fényvisszaverő bevonatok, optikai szűrők alkalmazhatók különféle optikai termékekre (fényképezés, filmezés, látás) kémiai lerakódás útján.
  16. Plisilicon: szilángá válik szilángáztól, kémiai lerakódás útján.
  17. Tribológiai bevonat: kemény bevonatok, erózióálló bevonatok, kenőfóliák jönnek létre kémiai lerakódás útján.
  18. Fényvisszaverő bevonatok: tükrök, forró tükrök kémiai lerakással előállíthatók.
  • Ez szolgálhat Önnek:Példák fúzióra, megszilárdulásra, párologtatásra, szublimálásra és kondenzációra



Érdekes Ma

Esztétikai értékek
Gyűjtő főnevek