金属光学学科简介
下面主要讨论金属的光学性质和根据经典电子理论(见金属电子论)来简单分析金属的光学性 质。
金属对光的反射,同样可根据菲涅耳公式来计算有关各量。线偏振光经金属界面反射一般成为椭圆偏振光。
在金属的强吸收区,光波仅能进入其界面内极薄一层地区。按照交流电输送技术用语,人们亦称此为趋肤效应。
金属的光学常数n、χ随波长改变,即二者有色散。按照固体理论,红外区以远是金属中传导电子(经典自由电子)同光相互作用起主导的波段,即色散机制来自导带电子的带内运动;而紫外一端,光子能量较高,金属电子的带间跃迁开始参与作用。
金属光学常数的色散特性,主要是长波部分,可用经典电子模型来说明。按照这 一模型,金属中存在大量脱离原子束缚的自由电子,金属的导电性、导热性等均归于其自由电子的行为。
在静电场下,金属中的自由电子获得附加定向速度,形成传导电流。严格计算需借助统计理论。
反常趋肤效应。电磁场的趋肤深度与金属的电导率成反比。降低金属温度T,可减小趋肤深度。当趋肤深度接近甚至小于金属中传导电子的平均自由程时,就必须考虑电磁场的空间 衰减对电子运动的影响。这时通常的欧姆定律和以此为基础的经典理论均告失效,结果产生反常趋肤效应。这主要是一个高频和低温效应,显然这时传导电子在金属内表面上的散射机理和能量损失决定吸收率。
1940年,由于雷达研究的需要,A.皮帕德在测量Sn的高频低温电导率时发现了这一效应。随后有人给出了详细的理论分析。
光学现象的量子理论涉及金属的微观结构,已归入固体物理学。在金属光学的经典理论中,出发点是麦克斯韦方程组,在麦克斯韦方程中只需加入与金属电导率有关的项,并引入复电容率,就可以把金属中遵守的电磁方程组简化成与在普通透明介质中的完全相同的形式,对透明介质适用的所有结论均可在形式上用于金属。光在金属表面反射及在金属中传播时表现出来的特殊行为都起因于消光系数χ的存在。
经典金属光学研究的问题包括:光在金属表面反射时的能量分配和偏振结构、n和χ的实验测量、经典色散理论、正常趋肤效应和反常趋肤效应等。
金属除锈剂可除去锈、污染物质(积碳)、氧化物。经其处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会产生影响。除锈後保持金属原有的色泽,对人体无腐蚀性。
通常指以无机物为主体的玻璃、陶瓷、石墨、岩石以及以有机物为主体的木材、塑料、橡胶等一类材料。由晶体或非晶体所组成。无金属光泽。是热和电的不良导体(碳除外)。一般非金属材料的机械性能较差(玻璃钢除外),...
1、对上道转入抛光工序的工件进行目测检验,如焊缝是否有漏焊,焊穿,焊点深浅不均匀,偏离接缝太远,局部凹陷,对接不齐,是否有较深划痕,碰伤,严重变形等在本工序无法补救的缺陷,如果有上述缺陷应返回上道工序...
石化部分: 金属软管可用于化学工业的管道系统、过热蒸汽管、低温管路、液压和气 压设备的高压管道、传输毒爆介质的管道等,所起的作用就是吸收往复运动、吸收热膨胀、 吸收振动、补偿管路安装的偏差。正是由于金属软管的使用,使复杂的管路系统变为简单, 使无法实现的管路系统变为可能,金属软管的应用已经覆盖了工业和家用的许多不同领域, 可以豪不夸张地说只要有管路的地方, 都可以用上金属软管。 但是在金属软管的实际应用中, 也必须按照金属软管自身的特点和规律进行选用, 如果违反这些规则, 金属软管不仅不能发 挥应有的作用, 反而会影响整个管路系统的运行甚至发生重大事故造成不必要的财产和人员 损失。 因此在选用金属软管之前,必须正确了解金属软管的基本知识和特点掌握金属软管使用规 律,这样才能灵活运用于工程实践中。 金属软管主要由三部分组成即波纹管、钢丝网套、 接头。波纹管是金属软管的主体,起着可 挠曲的作用