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重铬酸盐明胶(简称铬胶)作为全息记录介质,具有高衍射效率、高分辨率(6000线/毫米)、高信噪比和低噪音等特性。最近十几年来广泛引起人们的注意。铬胶全息干板不仅可以用于氦镉激光(441nm)、氩激光(488nm,514nm),而且经过光谱增感后,还可以用于氦氖激光(633nm)。用铬胶全息干板可以制做光栅、光学透镜、滤波器等多种全息光学元件,而且体小质轻、形状可变,在空间技术、军事领域特别受到重视。本文介绍了铬胶作为全息记录介质在国外的发展情况;铬胶全息干板的全息特性、制做、处理程序以及影响因素,此外还介绍了铬胶全息干板在全息领域中的各种应用。 相似文献
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重铬酸盐明胶全息记录过程中工艺条件之间具有复杂的相依关系,而且与明胶干板的性质、周围的环境条件密切相关。本文对抗潮重铬酸铵明胶(简称AHDCG)全息记录材料在普通实验室作全息记录的各种工艺条件的合理选择进行了研究,并对工艺条件的优化及其机理进行了简要的探讨。 相似文献
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本文介绍了无明胶重铬酸盐全息记录软片(简称NGD)的感光成像机理。实验研究了NGD全息图的后处理过程对衍射效率和表面灰雾的影响,给出了处理时间与衍射效率,表面灰雾的关系曲线,提出了一种适用于这种新材料后处理的方法。 相似文献
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未来,重铬酸盐阴极电解钝化仍有一定的应用市场,对其成膜机理的深入了解,有助于从另一方面推动无铬钝化技术的发展。对镀锡钢板进行了重铬酸盐钝化,从理论上分析了其电化学钝化与化学钝化成膜的过程及膜的组成差异;采用电量法与光电子能谱(XPS)法测定了镀锡钢板钝化前后表面的组成,验证了理论分析的结果;通过对不同钝化条件下得到的镀锡钢板表面的Sn3d和Cr2p峰的拟合,分析了钝化电量与电位对电化学和化学钝化过程的影响。结果表明:镀锡钢板表面重铬酸盐阴极电解钝化过程中电化学和化学2种钝化同时存在,膜的构成物分别为Cr(OH)3,Cr2O3。 相似文献
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对无明胶重铬酸盐全息记录软片(NGD)的光正性抗蚀特性进行了分析研究,通过对溶解度的分析及红外光谱的测定,首次提出NGD是一种新型的紫外正性光抗蚀材科,给出了实验及分析结果。 相似文献
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不同表面处理工艺对快淬NdFeB永磁粉抗氧化性和磁性能影响 总被引:6,自引:0,他引:6
本文对快淬NdFeB永磁粉分别采用化学镀镍,重铬酸盐钝化处理,重铬酸盐钝化还原处理以及硅烷偶联处理的重铬酸盐钝化-还原/硅烷复合处理等工艺进行了表面包覆,研究了表面包覆处理前后的快淬NdFeB磁粉的抗氧化特性,并初步比较了包覆处理前后的快府NdFeB磁粉制成粘结NdFeB磁体的磁性能,结果表明上述工艺方法的均能改善NdFeB磁粉的抗氧化性,其中以重铬酸盐钝化-还原/硅烷偶联处理形成的包覆层的抗氧化 相似文献
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全息摄影用记录材料品种很多,因受性能影响,有的处于研究阶段或处于被淘汰境地。性能较好的重铬酸盐明胶存在影像易消褪弊病,将明胶换成有机聚合物从而改善克服了此缺陷。光致染料变色与有机聚合物全息材料利用螺吡喃,螺嗪染料吸收10.4~10.5μm长波红外线,产生热活性反应,随着染料的光致变色的热量传递使高分子有机聚合物产生折射率变化而形成全息影像的远红外线全息记录材料。 相似文献
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Hadden和Grundy早已在1896年对浮雕影象的产生原因进行了研究,并确切地把这归因于显影液的坚膜作用。本文对照相浮雕影象的形成和检验进行了综合性的研究。照相浮雕影象是一种乳剂厚度的变化,这种变化是由银影象周围的明胶产生收缩所引起的。由于乳剂厚度的变化,使通过乳剂的光线产生空间相的调制,因此这种浮雕影象对光学仪器的性能就会产生重要影响,其影响程度取决于光学系统的相干性。如果光学系统是非相干的,那么这只是一种几何光学的影响。然而,一般每个光学系统都具有一定的相干度,都是一种部分相干系统。因此,浮雕影象在各种光学仪器中均会产生一定的影响,如在印片机,测微密度计以及任何一种点光源的光学仪器中。对于象全息系统这样一种完全的相干系统,浮雕影象的影响就很显著。另一个很重要的问题是,浮雕影象是银影周围明胶发生物理畸变的结果,这种畸变与银影本身受到明胶作用力后所产生的畸变十分相同。因此就可料想到,浮雕影象与边缘锐度之间有一定的联系。此外,还可预想到浮雕影象可用作光束空间相的调制,与空间调幅技术相比可提高衍射效应,浮雕影象已可单独来制作全息片。照相浮雕影象也已用于密度的测量和光谱线的显微密度测量。近来,Altman建议用浮雕影象的测量方法进行高解象力板的显微密度测定。本文研究了按正弦波的间距变化进行曝光,并用一般方法加工的浮雕影象。而对洗出型(Wash—off-type)浮雕没有研究,也没有测定乳剂的平均收缩,仅测定了接近于平均收缩的空间变化。 相似文献
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引言浮雕片在坚膜显影过程中,乳剂层曝光部位的明胶与显影剂氧化物(一般为苯的多羟基化合物)进行交联反应。热烫过程溶洗掉未曝光部位的乳剂层而留下凹凸不平的浮雕影象。其坚膜显影机理至今还未得到确切的答案。这主要是由于参加反应的显影剂氧化物和明胶本身性能很复杂,研究者们曾先 相似文献
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