Мерник
Магнетронное распылительное устройство
Номер патента: 1818358
Опубликовано: 30.05.1993
Авторы: Барченко, Заграничный, Мерник
МПК: C23C 14/35
Метки: магнетронное, распылительное
...камера, 8- источник питания. Устройство работает следующим образом.Вакуумная камера 7 откачивается до давления - 10 -10 мм рт,стпосле чего в нее подается плазмообразующий газ, обычно аргон, Затем между катодом 1 и анодом 3 подается напряжение от источника питания 8,В устройстве зажигается аномальный тлеющий разряд. Электроны, имитированные поверхностью катода, двигаются у поверхности катода. где вектор электрического поля перпендикулярен вектору магнитной индукции (Е В) в холловском направлении по циклоидальным траекториям, причем холовское движение электронов направлено в противоположную относительно. анода сторону. При этом у поверхности катода создается плазма с высокой концентрацией, После выхода из зоны действия магнитного поля...
Способ подготовки образца для электронной микроскопии
Номер патента: 1780127
Опубликовано: 07.12.1992
Авторы: Баликоев, Барченко, Заграничный, Мерник
МПК: H01J 37/28
Метки: микроскопии, образца, подготовки, электронной
...тока, тем лучше будет однородность распыления образца в направлении холловского тока, С другой стороны требования экономичности приводят к минимальным размерам держателя(для обеспечения необходимой плотности ионного тока потребуется небольшой ток разряда). Опытным путем авторы получили соотношение, при котором неоднородность травления образца в направлении холловского тока не превышала 15 О во всем диапазоне рабочих давлений устройства 122 о 4. При невыполнении данного условия наблюдалось более резко выраженная неоднородность, особенно у диэлектрических образцов достигающая на длине образца до 100/что даже с последующим травлением ионными пучками весьма трудно получить симметричный профиль травления с высокой скоростью. В...
Способ термической обработки изделий сложной конфигурации
Номер патента: 1752789
Опубликовано: 07.08.1992
Авторы: Аглотков, Мерник
МПК: C21D 1/78
Метки: конфигурации, сложной, термической
...предотвращающего деформациюизделия при термообработке,Целью изобретния является снижениедеформации и обеспечение равномерныхсвойств по сечению.Цель достигается тем, что в способе,включающем защиту поверхности, нагрев иохлаждение, защиту осуществляют путемзаполненйя-полостей изделий порошком собеспечением простой геометрической формы изделия, при этом телопроводность порошка соответствует теплопроводностиизделия,.Деформация изделуменьшается за счет знач1752789 Составитель Ю. ДеменевТехред М.Моргентал Корректор Л, Лчкач Редактор Н, Гунько Заказ 2735 . . . ТиражПодписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 Производственно-.издательский комбинат "Патент", г....
Способ термической обработки крупных поковок
Номер патента: 1382861
Опубликовано: 23.03.1988
Автор: Мерник
МПК: C21D 1/78
Метки: крупных, поковок, термической
...класса (например, и спустя 3 ме , флмес апокенов не обнару 38 ХНЗИФА) весьма велика и даже после жили. Обдирка и сверление трубноймногократного термоциклнрования и 35 заготовки по ротовки показывают хорошую обрадлительной вьдержки при 640-660 С батываемость резанием (производитель - 2в поковках остается до 6-107 не рас- ность на обдирке - 2. поковкиф 660 мм х 1220 мм в смену).павшегося (остаточного) аустенита.Распад этого аустенита происходит Если длительность термообработкив предлагаемом способе при глубоком 40 по известному способу составляет 450.переохлаждении поковок до 150-180 С 500 ч (15-25 сут), то по предлагае(температура окончания мартенситного мому способу она составляет 290 чпревращения в сталях типа 38 ХН 3...
Способ термической обработки поковок из флокеночувствительных марок сталей мартенситного класса
Номер патента: 1330186
Опубликовано: 15.08.1987
Авторы: Габов, Мерник, Пушок, Терехин, Якушев
МПК: C21D 1/78
Метки: класса, марок, мартенситного, поковок, сталей, термической, флокеночувствительных
...поковок, обработанных"по известному способу (способ У 1) или на 20-753 (отношениеувеличения потребляемой мощности)соответственно.Для обоснования предлагаемых пределов технологических параметров втабл,2 приводятся результаты обработки по режимам 1-3 и по режимам,выходящим за предлагаемые пределы4 и 5,Циклический нагрев и охлаждениес изотермическими выдержками приАс, +(20-50)С и 640-660 С повторяют три разаПо результатам контроля качестваметалла поковок-проб, термообработанных по предлагаемому способу (1-3)установлено, что все они не имеютдефектов (флокенов), а производительность при обработке их резанием (обдирке) составляет 1,5-2 пробы в смену е Из табл. 2 видно, что при термообработке по вариантам 4 и 5 обрабатываемость...