Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Autoreferat rozprawy doktorskiej Miniaturowa pompa MEMS do wytwarzania próżni w mikro- i nanosystemach AUTOR: Tomasz Grzebyk PROMOTOR: Dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, prof. PWr Wrocław 2014

2 1. Wstęp i teza pracy Miniaturyzacja urządzeń mechanicznych i elektronicznych jest stałą tendencją obserwowaną na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W wyniku tego procesu powstała grupa małych zintegrowanych urządzeń mechano-elektrycznych, które określa się mianem mikro- i nanosystemów (MEMS, NEMS). Projektowanie, wytwarzanie i wykorzystanie mikrosystemów nosi wspólną nazwę techniki mikrosystemów. Ponieważ wiele mikro- i nanosystemów pracuje w środowisku próżniowym, istotnym dla techniki mikrosystemów problemem jest utrzymywanie i/lub wytwarzanie próżni w małej objętości. Próżnia poprawia parametry pracy tych urządzeń, zwiększa ich niezawodność oraz przedłuża czas poprawnego działania. W ciągu ostatnich 20 lat prowadzono liczne badania nad rozwojem technik uszczelniania próżniowego oraz techniką geterów, które są wykorzystywane do poprawy i stabilizacji próżni w mikrosystemach. Szereg ograniczeń natury fizycznej oraz technologicznej powoduje jednak, że stosując dotychczasowe techniki, nie udaje się uzyskać wewnątrz mikrosystemu stabilnej próżni wyższej niż 10 3 hpa. Fakt ten decyduje zarówno o parametrach obecnie wytwarzanych mikrosystemów próżniowych jak i uniemożliwia miniaturyzację urządzeń, które wymagają do prawidłowej pracy wysokiej lub ultra wysokiej próżni, np.: laserów na swobodnych elektronach, spektrometrów mas, rentgenowskich lub terahercowych tomografów. Podstawowym zagadnieniem naukowym podjętym w niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest otrzymanie stabilnej i wysokiej próżni (p < 10 3 hpa) wewnątrz szczelnej komory mikrosystemu wytworzonego w technologii MEMS. Tezę pracy stanowi twierdzenie, że wysoką i stabilną próżnię można wytworzyć za pomocą miniaturowej pompy próżniowej, która jest kompatybilna materiałowo i technologicznie z typowymi krzemowo-szklanymi mikroi nanosystemami. Głównym celem pracy było opracowanie i wykonanie mikropompy MEMS umożliwiającej wytworzenie i podtrzymanie próżni znacznie wyższej niż 10 3 hpa wewnątrz mikrosystemów próżniowych o objętości mniejszej niż 1 cm 3. Pośrednimi celami pracy było przeprowadzenie analizy wykonalności takiej pompy, dobór odpowiednich środków technicznych służących jej realizacji, opracowanie konstrukcji i technologii oraz przeprowadzenie testów weryfikujących słuszność postawionej tezy. 2. Mikro- i nanosystemy próżniowe Część miniaturowych urządzeń, aby mogła poprawnie działać i cechować się dobrymi parametrami musi pracować w próżni. Dla niektórych mikrosystemów typu MEMS/MEOMS wystarczająca jest niska próżnia (przyspieszeniomierze, przełączniki optyczne, mikrolusterka), innym należy zapewnić próżnię średnią lub wysoką (czujniki promieniowania podczerwonego, filtry i generatory wysokoczęstotliwościowe,

3 żyroskopy) (tab. 1) [1, 2]. Spośród obecnie rozwijanych nanosystemów najbardziej znane to urządzenia nanoelektroniki próżniowej, których działanie bazuje na miniaturowych polowych źródłach elektronów. Do poprawnej pracy wymagają one wysokiej lub ultra wysokiej próżni (spektrometry mas, źródła terahercowe, lampy rentgenowskie). Tabela 1. Zestawienie warunków próżniowych wymaganych w mikrosystemach typu MEMS i urządzeniach nanoelektroniki próżniowej; według [1, 2] Obecność gazów resztkowych wpływa na tłumienie ruchu struktur drgających, zwiększa odprowadzanie ciepła z czujników promieniowania podczerwonego, a także powoduje degradację polowych źródeł elektronów i zaburzenie emitowanej wiązki w urządzeniach nanoelektroniki próżniowej. Stąd też tak ważnym problemem technicznym jest zapewnienie im odpowiednich warunków próżniowych. 3. Metody wytwarzania próżni w mikrosystemach Wytwarzanie próżni w mikro- i nanosystemach jest krytycznym etapem ich produkcji. Obecnie w tym celu najczęściej stosuje się metody uszczelniania próżniowego. Wykorzystuje się przy tym zewnętrzne obudowy mówi się wówczas o uszczelnianiu na poziomie obudowy albo obudowy zintegrowane z mikrourządzeniem, dla których uszczelnianie odbywa się na poziomie podłoża. W pierwszym podejściu mikro/nanosystem i jego obudowa wykonywane są niezależnie, z wykorzystaniem różnych technologii: mikroinżynieryjnych w wypadku mikrosystemu i klasycznych w wypadku obudowy. Łączy się je dopiero na ostatnim etapie produkcji. Takie rozwiązanie jest kłopotliwe technologicznie, podnosi koszty oraz zwiększa rozmiary gotowego urządzenia, mimo to wciąż jest to podstawowa technika montażu próżniowych MEMS-ów. Powód jest jeden pozwala ona na uzyskanie wysokiej i stabilnej próżni ( hpa). W drugiej metodzie mikrosystem próżniowy wytwarza się razem z obudową w jednym procesie technologicznym [3, 4]. Mikroobudowy próżniowe mogą być wykonane z zastosowaniem różnych metod bondingu mikromechanicznego lub w tzw. zintegrowanym procesie uszczelniania [5]. Takie podejście umożliwia wielkoseryjną produkcję, pozwala obniżyć koszty i zapewnia pełną miniaturyzację urządzeń.

4 Mimo wielu zalet uszczelnianie na poziomie podłoża nie jest jeszcze wykorzystywane na skalę masową. Jego zastosowanie jest ograniczone głównie ze względu na problemy z uzyskaniem stabilnych warunków próżniowych we wnętrzu systemu, a stosowane obecnie procesy zapewniają jedynie niską próżnię (0,1 1 hpa), która jest niewystarczająca dla pracy wielu mikrourządzeń. O trudnościach w uzyskaniu wysokiej próżni w zintegrowanych obudowach decyduje czynnik skali oraz czynnik technologiczny, który jest związany ze specyfiką procesu wytwarzania oraz uszczelniania mikrourządzeń [2, 6, 7]. W mikro skali procesy desorpcji cząsteczek gazów z powierzchni, gazowanie materiałów oraz przenikanie lekkich gazów do wnętrza struktury przez niedokładności połączeń lub cienkie ścianki obudowy odgrywają dużo większa rolę i mają dużo większy wpływ na poziom próżni niż w urządzeniach o dużych rozmiarach. Część skutków opisanych powyżej efektów można wyeliminować przez zastosowanie geterów. Getery są to materiały o silnych właściwościach absorpcyjnych, najczęściej metale przejściowe (Ba, Ti, Al, V, Zr), które tworzą stabilne związki z gazami resztkowymi (H2O, O2, CO, CO2, N2 i H2) [8, 9]. Getery pochłaniają część gazów wydzielających się w trakcie procesu uszczelniania oraz eliminują wzrost ciśnienia w czasie pracy mikrosystemów. Stosowane one były od wielu lat w próżniowych urządzeniach elektronicznych (lampach elektronowych, kineskopach, płaskich wyświetlaczach) [10]. W mikrosystemach wykorzystuje się specjalnie opracowane tzw. getery nieodparowywalne w postaci tabletek, pasków oraz cienkich lub grubych warstw [11]. Getery obniżają ciśnienie do ok hpa i stabilizują je na okres kilku lat. W mikroskali jest to obecnie nieprzekraczalna granica. Dla części mikrosystemów jest to wystarczający poziom, ale rozwój wielu nowoczesnych urządzeń, przede wszystkim urządzeń nanoelektroniki próżniowej (objętość < 1 cm 3 ), które wymagają wysokiej lub ultra wysokiej próżni, jest obecnie zamrożony na etapie laboratoryjnym. Dopiero opracowanie metody wytwarzania i stabilizacji wysokiej próżni wewnątrz mikroobjętości umożliwiłoby ich masową produkcję. 4. Miniaturowe pompy próżniowe W literaturze światowej istnieje zaledwie kilka przykładów miniaturowych pomp próżniowych wykonanych w technologii MEMS: pompy membranowe, cieplnoprzewodnościowe, eżektorowe, molekularne, ale wszystkie one mogą wytworzyć jedynie niską lub średnią próżnię (p» 10 3 hpa). Na podstawie analizy literatury przedmiotu przyjęto, że wysoką próżnię powinna wytworzyć mikropompa jonowo-sorpcyjna. Pompy takie działają na zasadzie zbliżonej do geterów, ale gaz przed absorpcją jest uprzednio jonizowany. Jony przyciągane są z dużą energią do kolektora pokrytego geterem, wchodzą z nim nie tylko w reakcję chemiczną, ale również mogą spowodować jego rozpylenie tworząc lustro sorpcyjne, lub

5 zostać w nim zagrzebane. Zwiększa to pojemność, szybkość pompowania oraz pozwala na pompowanie gazów obojętnych chemicznie. W momencie rozpoczynania pracy doktorskiej nie znaleziono żadnego doniesienia literaturowego o realizacji tego typu konstrukcji. Nie były też znane jasne przesłanki, które potwierdziłyby, że taką pompę można wytworzyć technikami mikroinżynieryjnymi oraz dowody, że rzeczywiście pozwoli ona uzyskać wysoką próżnię. Autor niniejszej rozprawy jako pierwszy podjął się rozwiązania tych kwestii. 5. Mikropompy jonowo-sorpcyjne Wielokierunkowa analiza materiałowa, konstrukcyjna i technologiczna doprowadziła do opracowania i wykonania dwóch wersji mikropomp jonowosorpcyjnych typu MEMS: mikropompy polowej oraz mikropompy jarzeniowej. Prace rozpoczęto od przeprowadzenia studium wykonalności, które potwierdziło, że nawet po zmniejszeniu wymiarów pompy, w dalszym ciągu możliwe będzie zapewnienie efektywnej jonizacji gazu. W pierwszej wersji pompy do jonizacji gazu postanowiono wykorzystać polowe źródło elektronów, a w drugiej wersji wyładowanie elektryczne w obecności silnego pola magnetycznego. Bardzo istotnym założeniem przyjętym przy projektowaniu mikropomp było zapewnienie kompatybilności technologicznej z innymi mikro- i nanosystemami. Wymusiło to wybór określonych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowanie odpowiednich procesów technologicznych. Założono, że przy konstrukcji mikropomp jako bazowe materiały wykorzystane będą krzem i szkło, które są najczęściej stosowanymi materiałami w technice mikrosystemów. Podłoża te można przestrzennie formować przy zastosowaniu procesów fotolitografii i głębokiego mokrego trawienia, a także łączyć ze sobą, stosując różne techniki bondingu, analogicznie jak w innych urządzeniach MEMS. Opracowane konstrukcje spełniały również dodatkowe założenia: istniała możliwość polaryzacji wszystkich elektrod wysokim napięciem bez ryzyka przebić elektrycznych, wyeliminowano możliwości powstawania zwarć pomiędzy elektrodami oraz zapewniono próżnioszczelności wszystkich połączeń Mikropompa polowa Mikropompa polowa to konstrukcja trójelektrodowa składająca się z zimnej katody, elektrody ekstrakcyjnej (bramki) oraz z kolektora jonów. Każda z elektrod w mikropompie jest oddzielnym fragmentem podłoża krzemowego, które odizolowano szklanymi dystansownikami [12]. Elektrody wraz z dystansownikami stanowią jednocześnie elementy konstrukcyjne samej pompy. Mikropompa polowa zbudowana jest z dwóch warstw krzemu i dwóch warstw szkła (rys. 1), wymiary zewnętrzne mikropompy wynoszą mm 3, a objętość wewnętrzna - 50 mm 3 (mikrokomora mm 3 ).

6 a) b) Rys. 1. Jonowo-sorpcyjna mikropompa polowa : a) schemat konstrukcji i zasady działania, b) zdjęcie rzeczywistej struktury Katoda polowa i elektroda ekstrakcyjna (bramka) wykonane są w dolnym podłożu krzemowym. Katoda znajduje się w centrum struktury i tworzy odizolowaną wyspę, otoczoną przez bramkę. Warstwa emisyjna na katodzie wykonana jest z nanorurek węglowych. Górne podłoże krzemowe pełni rolę kolektora, który służy do zbierania zjonizowanych cząsteczek gazu. Krzemowy kolektor oraz bramka pokryte są cienką warstwą tytanu (getera). W podłożu kolektora wykonano cienką membranę, która pełni rolę czujnika niskiej próżni i używana jest do oceny próżnioszczelności połączenia warstw krzem-szkło [13]. Wszystkie elektrody odseparowane są od siebie za pomocą szklanych dystansowników, które gwarantują bardzo dobrą izolację elektryczną. Poszczególne elementy połączone są ze sobą metodą bondingu anodowego, przy czym ostatni proces przeprowadzany jest w próżni. W mikrokomorze pompy zaprojektowano dodatkową przestrzeń na umieszczenie getera NEG, który poprawia próżnię do poziomu niezbędnego do uruchomienia mikropompy. Zasada działania mikropompy jest następująca. Elektrony emitowane z katody polowej pod wpływem silnego pola elektrycznego w drodze do bramki jonizują cząsteczki gazu, a powstałe jony przyciągane są przez kolektor. Kolektor umieszczono powyżej planarnego układu katoda bramka, a więc ponad obszarem, w którym dochodzi do jonizacji gazów. Na powierzchni tytanowej warstwy kolektora następuje fizyczna i/lub chemiczna adsorpcja zjonizowanych cząsteczek gazów. Warstwa getera bombardowana jonami może być również rozpylana albo więzić te atomy, które wnikają w nią z dużą energią. Cząsteczki mogą być również zagrzebywane pod świeżo rozpyloną warstwą tytanu.

7 5.2. Mikropompa jarzeniowa Mikropompa jarzeniowa składa się z dwóch krzemowych katod i anody oddzielonych szklanymi dystansownikami (rys. 2). Do struktury przyłożone są magnesy stałe wytwarzające w środku prostopadłe do powierzchni elektrod pole magnetyczne [14, 15]. Wymiary struktury mikropompy wynoszą ,4 mm 3, a objętość wewnętrzna to 5 5 3,2 mm 3 (80 mm 3 ). Na obydwu katodach uformowano cienkie membrany służące do oceny próżnioszczelności wykonanej struktury oraz naniesiono warstwy tytanu (getera). Anodę stanowi podłoże krzemowe z wytrawionym na wylot kwadratowym otworem o boku 4 mm. Szklane dystansowniki również zawierają wytrawione otwory, ale o nieco większej średnicy (kwadrat o boku 5 mm). W przeciwieństwie do pompy polowej konstrukcja ta nie uwzględnia wnęki na geter NEG. Uznano, że pompa bez źródła elektronów, które jest wrażliwe na obecność gazów resztkowych, może rozpoczynać pracę przy niższej próżni. a) b) Rys. 2. Jonowo-sorpcyjna mikropompa jarzeniowa : a) schemat konstrukcji i zasady działania, b) zdjęcie rzeczywistej struktury W zaproponowanej konstrukcji proces jonizacji zapoczątkowują elektrony samoistne, które generowane są w gazie głównie pod wpływem promieniowania kosmicznego. Po przyłożeniu napięcia pomiędzy elektrody, elektrony poruszają się w kierunku anody, a ich tor jest wydłużony na skutek działania pola magnetycznego (efekt orbitronowy). Jony gazów powstałe w wyniku zderzeń z elektronami uderzają w powierzchnię katod z dużą energią, co prowadzi do emisji elektronów wtórnych. Dodatkowo jony te rozpylają warstwę tytanu. Rozpylany tytan osiada zarówno na obrzeżu katody, jak i na anodzie oraz szklanych dystansownikach, wiążąc cząsteczki aktywne chemicznie oraz zagrzebując gazy szlachetne.

8 6. Technologia Technologia obu mikropomp bazowała na sekwencji kilkudziesięciu różnych procesów: mycia, utleniania, fotolitografii, bondingu anodowego, nanoszenia warstw. Część z nich było procesami standardowymi, ale niektóre należało dostosować do konkretnych warunków (odpowiednia temperatura, kolejność wykonania), a inne opracować od podstaw. Należały do nich: formowanie przestrzenne połączonych podłoży krzemowych i szklanych metodą głębokiego trawienia mokrego, wykonanie kontaktu do krzemowej elektrody poprzez metalizowany otwór w podłożu szklanym, selektywne nanoszenie nanorurek węglowych na przestrzennie uformowaną katodę krzemową, wielowarstwowy bonding anodowy krzem-szkło-krzem-szkło-krzem, bonding anodowy krzemu z naniesioną uprzednio warstwą nanorurek węglowych i/lub tytanu z podłożem szklanym. W procesie technologicznym poszczególne elementy mikropompy wytwarzano oddzielnie, a następnie łączono je ze sobą metodą bondingu anodowego. Zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym wykonano kilkanaście struktur testowych każdej z mikropomp, po czym poddano je charakteryzacji. 7. Charakteryzacja Charakteryzacja mikropomp przebiegała według następującej procedury: pomiary struktur nieuszczelnionych w referencyjnym stanowisku próżniowym, wyznaczenie właściwości pompujących struktur uszczelnionych próżniowo o objętości mikrokomory V < 0,1 cm 3, weryfikacja właściwości pompujących za pomocą miniaturowego jonizacyjnego czujnika ciśnienia w systemie szklanym o objętości 25 cm 3, badania materiałowe wewnętrznych powierzchni mikropomp. W trakcie pomiarów w referencyjnym stanowisku próżniowym struktury testowe mikropomp zostały w pełni scharakteryzowane, określono wpływ polaryzacji oraz warunków ciśnieniowych na przebieg zależności prądowo-napięciowych, ustalono optymalne warunki pracy mikropomp. Uzyskano dużą efektywność emisji elektronów z polowego źródła, potwierdzono występowanie procesu jonizacji gazów resztkowych oraz wyznaczono krzywe kalibracyjne uzależniające wartość prądu jonowego od ciśnienia (rys. 3).

9 a) b) Rys. 3. Krzywe kalibracyjne: a) stosunek prądu jonowego kolektora do prądu bramki w funkcji ciśnienia dla pompy polowej, b) zależność prądu jonowego kolektora od ciśnienia dla pompy jarzeniowej W kolejnym eksperymencie mikropompy uszczelniono próżniowo i zbadano ich właściwości pompujące. Po spolaryzowaniu elektrod obserwowano spadek prądu jonowego, który wskazywał, że wewnątrz struktury ciśnienie się obniża. Mikropompa polowa wytworzyła wewnątrz swojej objętości (50 mm 3 ) ciśnienie ok hpa, czyli o 2 rzędy wielkości niższe niż do tej pory wytwarzane w mikrosystemach innymi metodami. W wypadku pompy jarzeniowej ciśnienie końcowe było jeszcze niższe ok hpa. Wyniki otrzymane na podstawie krzywych kalibracyjnych, które mogą być obarczone pewnym błędem, zweryfikowano wyznaczając ciśnienie wytworzone przez mikropompy za pomocą miniaturowego czujnika Bayarda-Alperta. Czujnik i każdą z mikropomp umieszczono w szklanym układzie o objętości 25 cm 3, odpompowano wstępnie do próżni ok hpa, a na koniec szczelnie zatopiono przepusty próżniowe. Po uruchomieniu mikropompy obserwowano, jak zmienia się ciśnienie wskazywane przez czujnik B-A. Mikropompa polowa wytworzyła próżnię ok hpa, natomiast pompa jarzeniowa hpa. Ciśnienia końcowe były wprawdzie wyższe niż w pierwszym eksperymencie, ale też objętość układu była kilkaset razy większa niż objętość każdej z mikropomp. Dla uzupełnienia charakteryzacji działania mikropomp przeprowadzono również badania materiałowe. Miały one dostarczyć dodatkowych informacji na temat mechanizmu pompowania oraz zjawisk odpowiedzialnych za pochłanianie zjonizowanych cząsteczek gazu. Badaniom poddano powierzchnie elektrod struktur otwartych mikropomp, które pracowały w referencyjnym stanowisku próżniowym przynajmniej przez pół godziny. Udowodniono, że zachodzą procesy rozpylania warstwy tytanu i termicznej aktywacji jego powierzchni. Zabsorbowane zostały różne gazy resztkowe: głównie tlen, a także w mniejszym stopniu azot, wodór oraz związki węgla.

10 8. Podsumowanie Badania konstrukcyjne oraz technologiczne, a także przeprowadzona charakteryzacja struktur testowych pozwoliły potwierdzić tezę pracy, że możliwe jest wytworzenie wysokiej próżni w mikro- i nanosystemach przy wykorzystaniu miniaturowej pompy próżniowej. Zrealizowano dwie wersje mikropomp jonowosorpcyjnych: polową i jarzeniową. Osiągnięto najniższe notowane dotychczas w mikroobjętości ciśnienie, które wyniosło ok hpa. Opracowano także metody umożliwiające szacowanie próżni w mikroobjętości. Pierwsze, uzyskane w ramach pracy doktorskiej wyniki są obiecujące, ale temat ten wymaga dalszych badań. Prace będą kontynuowane w projekcie OPUS 5 (NCN), w którym określony zostanie wpływ różnych czynników na pracę mikropomp (materiały, wymiary, wielkość pola elektrycznego i magnetycznego), powstaną nowe konstrukcje oraz rozpoznane będą szczegółowo mechanizmy odpowiedzialne za pochłanianie gazów resztkowych w mikroobjętości. Wydaje się, że dzięki osiągnięciu postawionego celu naukowego pracy i opracowaniu nowej metody wytwarzania wysokiej próżni w mikroobjętości możliwy będzie dalszy rozwój mikro- i nanosystemów próżniowych. W warunkach wysokiej próżni mikrosystemy obecnie istniejące, będą cechować się lepszymi parametrami i dłuższym czasem pracy. Pewna grupa urządzeń, w szczególności urządzeń nanoelektroniki próżniowej, których rozwój zatrzymał się na etapie badań laboratoryjnych, będzie mogła być zminiaturyzowana, a w przyszłości wprowadzona na rynek. Literatura: [1] A. Górecka-Drzazga, Próżnia w mikrosystemach - nowe wyzwania, Elektronika Konstrukcje, Technologie, Zastosowania 52, 8 (2011) [2] Raport z projektu VABOND IST : Long-term stability of vacuumencapsulated MEMS devices using eutectic wafer bonding, [3] [4] D. Sparks, S. Massoud-Ansari, N. Najafi, Reliable vacuum packaging using nanogetters and glass frit bonding, Reliability, Testing and Characterization of MEMS/MOEMS III, Proc. SPIE 5343 (2004) [5] K. Najafi, Micropackaging technologies for integrated microsystems: application to MEMS and MOEMS, Proc. of SPIE 4979 (2003) [6] T. Grzebyk, A. Górecka-Drzazga, Vacuum microdevices, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 60, 1 (2012) [7] Page films brochure_2007_1069, [8] R. Ramesham, Evaluation of non-evaporable getters for high vacuum hermetic packages, NEPP Program Document, JPL D

11 [9] D. Sparks, Thin film getters: Solid state vacuum pumps for microsensors and actuators, Vacuum and Coating Technology, Summer (2010) 1-6. [10] T. Giorgi, Getters and gettering, Japan. J. Appl. Phys. Suppl. 2 (1974) [11] M. Previti, K. Gilleo, Getters: Micromolecular scavengers for packaging, Proc. of International Symposium on Advanced Packaging Materials 2001, pp [12] T. Grzebyk, A. Górecka-Drzazga, Miniature ion-sorption vacuum pump with CNT field-emission electron source, Journal of Micromechanics and Microengineering 23 (2013) 1-5. [13] T. Grzebyk, P. Stasiak, A. Górecka-Drzazga, Vacuum in microsystems generation and measurement, Optica Applicata 43 (2011) [14] T. Grzebyk, A. Górecka-Drzazga, A. Zawada, J. Dziuban, Glow-discharge ion-sorption micropump for vacuum MEMS, Proc. of Transducers Conference 2013, pp [15] T. Grzebyk, A. Górecka-Drzazga, J. Dziuban, High vacuum micropump for miniature nanoelectronics devices, Technical Digest of 26th IVNC 2013, pp Dorobek naukowy: 14 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych: w tym 7 z tzw. Listy Filadelfijskiej, 2 publikacje w czasopismach z Listy Ministerialnej i 5 publikacji w materiałach pokonferencyjnych, udział w 5 krajowych (COE, ELTE, KKNM, KTP) i 8 międzynarodowych konferencjach naukowych (Transducers, Eurosensors, IVNC, IMAPS), w tym 1 referat zaproszony (Workshop on Cold Cathodes).

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 12/16

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 12/16 PL 225546 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225546 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 413122 (51) Int.Cl. H01J 37/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Technika próżni / Andrzej Hałas. Wrocław, Spis treści. Od autora 9. Wprowadzenie 11. Wykaz ważniejszych oznaczeń 13

Technika próżni / Andrzej Hałas. Wrocław, Spis treści. Od autora 9. Wprowadzenie 11. Wykaz ważniejszych oznaczeń 13 Technika próżni / Andrzej Hałas. Wrocław, 2017 Spis treści Od autora 9 Wprowadzenie 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń 13 Część I Fizyczne podstawy techniki próżniowej 1. Właściwości gazów rozrzedzonych 19

Bardziej szczegółowo

Próżnia w badaniach materiałów

Próżnia w badaniach materiałów Próżnia w badaniach materiałów Pomiary ciśnień parcjalnych Konstanty Marszałek Kraków 2011 Analiza składu masowego gazów znajduje coraz większe zastosowanie ze względu na liczne zastosowania zarówno w

Bardziej szczegółowo

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt.

Mikrosystemy Wprowadzenie. Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Mikrosystemy Wprowadzenie Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14 PL 223622 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403511 (51) Int.Cl. G01T 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Elementy technologii mikroelementów i mikrosystemów. USF_3 Technologia_A M.Kujawińska, T.Kozacki, M.Jóżwik 3-1

Elementy technologii mikroelementów i mikrosystemów. USF_3 Technologia_A M.Kujawińska, T.Kozacki, M.Jóżwik 3-1 Elementy technologii mikroelementów i mikrosystemów USF_3 Technologia_A M.Kujawińska, T.Kozacki, M.Jóżwik 3-1 Elementy technologii mikroelementów i mikrosystemów Typowe wymagania klasy czystości: 1000/100

Bardziej szczegółowo

Technologia ogniw paliwowych w IEn

Technologia ogniw paliwowych w IEn Technologia ogniw paliwowych w IEn Mariusz Krauz 1 Wstęp Opracowanie technologii ES-SOFC 3 Opracowanie technologii AS-SOFC 4 Podsumowanie i wnioski 1 Wstęp Rodzaje ogniw paliwowych Temperatura pracy Temperatura

Bardziej szczegółowo

Żarówka elektryczna jako pompa jonowo-sorpcyjna

Żarówka elektryczna jako pompa jonowo-sorpcyjna Żarówka elektryczna jako pompa jonowo-sorpcyjna Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy i na ile skutecznie żarówka elektryczna 100W/230V może pracować jako pompa jonowo-sorpcyjna. Celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych

Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych MIROSYSTEMY - LABRATORIUM Ćwiczenie nr 2 Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych Charakterystyka badanego elementu: Odporny na korozję czujnik ciśnienia został opracowany w

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i/lub ceramicznych

( 5 4 ) Urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i/lub ceramicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163335 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 289562 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 21. 03. 1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C23C 14/56

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170013 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297079 (22) Data zgłoszenia: 17.12.1992 (51) IntCl6: H01L 29/792 (

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych

Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych MIKROMASZYNY I MIKRONAPĘDY DETEKCJA W MIKRO- I NANOOBJĘTOŚCIACH Laboratorium nr 1 Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych Charakterystyka badanego elementu: Odporny na korozję

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2

Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2 Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Raport końcowy kamienie milowe (KM) zadania 1.2 za okres: 01.07.2009-31.03.2012 Zadanie 1.2 Opracowanie technologii nanowłókien SiC dla nowej generacji czujnika wodoru

Bardziej szczegółowo

PL B1. Mechanizm regulacyjny położenia anody odporny na temperaturę i oddziaływanie próżni

PL B1. Mechanizm regulacyjny położenia anody odporny na temperaturę i oddziaływanie próżni PL 220256 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220256 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 402066 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1) Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów

Bardziej szczegółowo

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2002 ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA) *) PVD - PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION OSADZANIE

Bardziej szczegółowo

Korpuskularna natura światła i materii

Korpuskularna natura światła i materii Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Korpuskularna natura światła i materii Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy

Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy Świerk 10.08.2015 Analiza dynamiki fali gazowej wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy Andrzej Horodeński Bogdan Staszkiewicz Celem pracy jest sprawdzenie, czy fala gazowa wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Różne dziwne przewodniki

Różne dziwne przewodniki Różne dziwne przewodniki czyli trzy po trzy o mechanizmach przewodzenia prądu elektrycznego Przewodniki elektronowe Metale Metale (zwane również przewodnikami) charakteryzują się tym, że elektrony ich

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII BADANIE OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEM I. Wstęp Ćwiczenie polega na badaniu ogniwa paliwowego typu PEM. Urządzenia tego typy są obecnie rozwijane i przystosowywane do takich aplikacji

Bardziej szczegółowo

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk Technologie plazmowe Paweł Strzyżewski p.strzyzewski@ipj.gov.pl Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy 05-400 Otwock-Świerk 1 Informacje: Skład osobowy

Bardziej szczegółowo

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC) OPRACOWALI: MGR INŻ. JAKUB DŁUGOSZ MGR INŻ. MARCIN MICHALSKI OGNIWA PALIWOWE I PRODUKCJA WODORU LABORATORIUM I- ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU NEXA 1,2 kw II-

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu) Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu (na prawach rękopisu) W analityce procesowej istotne jest określenie stężeń rozpuszczonych w cieczach gazów. Gazy rozpuszczają się w cieczach

Bardziej szczegółowo

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów PL 219991 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398424 (51) Int.Cl. G05F 1/56 (2006.01) H01J 49/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Wykład XIV: Właściwości optyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: Treść wykładu: 1. Wiadomości wstępne: a) Załamanie

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. W ćwiczeniu zostaną

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 13 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni

WYKŁAD 13 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni Mikrosystemy ceramiczne WYKŁAD 13 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni Wykład 13 Mikrosystemy ceramiczne Generatory zimnej plazmy - wprowadzenie - generatory z wyładowaniem barierowym - generatory

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie próżni pompy strumieniowe

Wytwarzanie próżni pompy strumieniowe Wytwarzanie próżni pompy strumieniowe Pompy dyfuzyjne Pompy olejowe eżektorowe (boostery) Pompy strumieniowe wodne Pompy strumieniowe parowe (ejektory) Pompy prędkościowe pompowanie gazu odbywa się w wyniku

Bardziej szczegółowo

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku Piotr Stawski IASE CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach. Zalety gospodarki skojarzonej K.Sroka,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 29 1 Teoria 1.1 Licznik proporcjonalny Jest to jeden z liczników gazowych jonizacyjnych, występujący

Bardziej szczegółowo

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A, p 2, S E C B, p 1, S C [W] wydajność pompowania C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt dn dt dn / dt - ilość cząstek przepływających w ciągu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie

Bardziej szczegółowo

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 1 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni

WYKŁAD 7 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni Mikrosystemy ceramiczne WYKŁAD 7 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni Wykład 7 Wytwarzanie struktur 3D Łączenie LTCC z innymi materiałami Integracja przeźroczystego szkła z modułem LTCC Łączenie PDMS

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PRACA DYPLOMOWA Tomasz Kamiński Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH Promotor: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych

Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych Większość struktur niskowymiarowych wytwarzanych jest za pomocą technik epitaksjalnych. Najczęściej wykorzystywane metody wzrostu: - epitaksja z wiązki molekularnej (MBE Molecular Beam Epitaxy) - epitaksja

Bardziej szczegółowo

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym? Schemat 1 Strefy reakcji Rodzaje efektów sonochemicznych Oscylujący pęcherzyk gazu Woda w stanie nadkrytycznym? Roztwór Znaczne gradienty ciśnienia Duże siły hydrodynamiczne Efekty mechanochemiczne Reakcje

Bardziej szczegółowo

O próżni czyli o niczym. Jerzy Zachorowski marzec 2008

O próżni czyli o niczym. Jerzy Zachorowski marzec 2008 O próżni czyli o niczym Jerzy Zachorowski marzec 2008 1 Półkule magdeburskie Otto von Guericke, 1654, sztych z Experimenta Nova, 1672. 2 3 An Experiment on a Bird in an Air Pump by Joseph Wright of Derby,

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 2-5 marca 2019 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Rozpad Przemiana Widmo

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA IRMS. (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Pomiar stosunków izotopowych (R) pierwiastków lekkich (H, C, O, N, S)

SPEKTROMETRIA IRMS. (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Pomiar stosunków izotopowych (R) pierwiastków lekkich (H, C, O, N, S) SPEKTROMETRIA IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) Pomiar stosunków izotopowych (R) pierwiastków lekkich (H, C, O, N, S) R = 2 H/ 1 H; 13 C/ 12 C; 15 N/ 14 N; 18 O/ 16 O ( 17 O/ 16 O), 34 S/ 32 S Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH LABORAORUM ELEKRONK Ćwiczenie 1 Parametry statyczne diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk podstawowych typów diod półprzewodnikowych oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania Część 3 Magazynowanie energii Akumulatory Układy ładowania Technologie akumulatorów Najszersze zastosowanie w dużych systemach fotowoltaicznych znajdują akumulatory kwasowo-ołowiowe (lead-acid batteries)

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym, z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego

Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym, z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym, z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego ŁUKASZ DUDEK Zespół Badawczo-Dydaktyczny Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/

Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Zajęcia techniczne rozkładu materiału kl.3gim. /moduł zajęcia modelarskie/ Nr lekcjii 1 2 3 4 5 6 Temat lekcji Liczba godzin Rozkład materiału, kryteria ocen, BHP 1 Dokumentacja techniczna 1 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Fizyka Cienkich Warstw

Fizyka Cienkich Warstw Dr inż. T. Wiktorczyk Wydzial Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Fizyka Cienkich Warstw W-3 Fizyczne metody otrzymywania warstw -kontynuacja Naparowanie próżniowe omówiono na W-2

Bardziej szczegółowo

Grafen perspektywy zastosowań

Grafen perspektywy zastosowań Grafen perspektywy zastosowań Paweł Szroeder 3 czerwca 2014 Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 Właściwości grafenu 2 3 Perspektywy zastosowań 2 3.1 Procesory... 2 3.2 Analogoweelementy... 3 3.3 Czujniki...

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr

dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr dr Rafał Szukiewicz WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMI UWr WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIE NANOCZĄSTEK O OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ WIELKOŚCI OBSERWOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Materiały na uszczelki Ashby M.F.:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) 237-29-02,

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) 237-29-02, Katedra Optoelektroniki POLITECHNIKA ŚLĄSKA 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 2, tel (032) 237-29-02, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny Katedra Optoelektroniki Politechnika Śląska e-mail: tpustelny@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim grzaniem. 30 marca 2011

Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim grzaniem. 30 marca 2011 Analiza działania kolektora typu B.G z bezpośrednim grzaniem. 30 marca 2011 Założenia konstrukcyjne kolektora. Obliczenia są prowadzone w kierunku określenia sprawności kolektora i wszelkie przepływy energetyczne

Bardziej szczegółowo

Spektroelektrochemia technecjanów (VII) w środowisku kwasu siarkowego (VI)

Spektroelektrochemia technecjanów (VII) w środowisku kwasu siarkowego (VI) Spektroelektrochemia technecjanów (VII) w środowisku kwasu siarkowego (VI) Justyna Bebko Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii kierownik i opiekun pracy: dr M. Chotkowski 1 Plan prezentacji ❶ Kilka

Bardziej szczegółowo

(zwane również sensorami)

(zwane również sensorami) Czujniki (zwane również sensorami) Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PALIWA MTF-4 i MTF-8

MIERNIK PALIWA MTF-4 i MTF-8 MIERNIK PALIWA MTF-4 i MTF-8 Cechy: dokładność przepływomierza +/- 1% powtarzalność pomiaru przepływomierza +/- 0,2% dokładność całego układu pomiarowego +/- 1,5% maksymalny przepływ 80 l/h i 200 l/h (MTF-4

Bardziej szczegółowo

Świece zapłonowe Twin Tip (TT) Zaawansowana technologia OE teraz dostępna również na rynku wtórnym

Świece zapłonowe Twin Tip (TT) Zaawansowana technologia OE teraz dostępna również na rynku wtórnym Świece zapłonowe Twin Tip (TT) Zaawansowana technologia OE teraz dostępna również na rynku wtórnym Świece zapłonowe Twin Tip (TT) Różnica DENSO DENSO wyznacza standardy technologii świec zapłonowych od

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji projektu: r r.

Okres realizacji projektu: r r. PROJEKT: Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych wraz z systemem eksperckim doboru

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODZIAŁ KOROZJI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowiskach wilgotnych, w wodzie i roztworach wodnych, w glebie, w wilgotnej atmosferze oraz

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1 Wykład 8 Właściwości materii Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 18 listopada 2014 Biophysics 1 Właściwości elektryczne Właściwości elektryczne zależą

Bardziej szczegółowo

wymiana energii ciepła

wymiana energii ciepła wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

Badanie procesu wydajnego impulsowego rozpylania magnetronowego w atmosferze gazów reaktywnych

Badanie procesu wydajnego impulsowego rozpylania magnetronowego w atmosferze gazów reaktywnych Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Autoreferat rozprawy doktorskiej Badanie procesu wydajnego impulsowego rozpylania magnetronowego w atmosferze gazów reaktywnych Autor:

Bardziej szczegółowo

Zjawiska powierzchniowe

Zjawiska powierzchniowe Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Model Langmuira Model BET 1 Zjawiska powierzchniowe Adsorpcja Proces gromadzenia się substancji z wnętrza fazy na granicy międzyfazowej; Wynika z tego, że w obszarze powierzchniowym

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Zastosowanie: Zaginanie toru cząstki w akceleratorze Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 L = 1350 mm D = 320 mm Produkcja Friatec Na całym świecie

Bardziej szczegółowo

Atomy wieloelektronowe

Atomy wieloelektronowe Wiązania atomowe Atomy wieloelektronowe, obsadzanie stanów elektronowych, układ poziomów energii. Przykładowe konfiguracje elektronów, gazy szlachetne, litowce, chlorowce, układ okresowy pierwiastków,

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Pomiary widm fotoluminescencji

Pomiary widm fotoluminescencji Fotoluminescencja (PL photoluminescence) jako technika eksperymentalna, oznacza badanie zależności spektralnej rekombinacji promienistej, pochodzącej od nośników wzbudzonych optycznie. Schemat układu do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

Tytuł rozprawy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji

Tytuł rozprawy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii Produkcji Tytuł rozprawy: RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Krystiana Maźniaka Azotowanie jarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich

Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich Przykłady pomiarów wielkości ogniska Lamp rentgenowskich Dominik SENCZYK Politechnika Poznańska E-mail: dominik.senczyk@put.poznan.pl 1. Wprowadzenie Ze względu na duże znaczenie wielkości ogniska lampy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie LP2. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009

Ćwiczenie LP2. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009 Ćwiczenie LP2 Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Energetyczna zdolność rozdzielcza Energetyczna zdolność rozdzielcza to wielkość opisująca dokładność detekcji energii

Bardziej szczegółowo

Powłoki cienkowarstwowe

Powłoki cienkowarstwowe Powłoki cienkowarstwowe Wstęp Powody zastosowania powłok znaczne straty energii - w układach o dużej ilości elementów optycznych (dalmierze, peryskopy, wzierniki) przykład : peryskop - 12% światła wchodzącego

Bardziej szczegółowo

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1. Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.) Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz Badanie wytrzymałości radiacyjnej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości Kondensatory Konstrukcja i właściwości Zbigniew Usarek, 2018 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Podstawowe techniczne parametry

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

promotor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej

promotor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Warszawa, 13 marca 2018 r. D z i e k a n a t Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ Ewa Teper PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO MIKROSKOPI SKANINGOWEJ WIELKOŚĆ I RODZAJE PRÓBEK Maksymalne wymiary próbki, którą można umieścić na stoliku mikroskopu skaningowego są następujące: Próbka powinna się

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów Polaryzacyjne badania korozyjne mgr inż. Magdalena Jażdżewska Gdańsk 2010 Korozyjne charakterystyki stałoprądowe (zależności potencjał

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych

Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Moduł 5: Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych Studia odyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Efektywność energetyczna w urządzeniach elektrotermicznych dr hab.

Bardziej szczegółowo

7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier)

7. Tyrystory. Tyrystor SCR (Silicon Controlled Rectifier) 7. Tyrystory 1 Tyrystory są półprzewodnikowymi przyrządami mocy pracującymi jako łączniki dwustanowe to znaczy posiadające stan włączenia (charakteryzujący się małą rezystancją) i stan wyłączenia (o dużej

Bardziej szczegółowo

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI

STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A kV INSTRUKCJA OBSŁUGI STYCZNIK PRÓŻNIOWY CXP 630A 630-12kV INSTRUKCJA OBSŁUGI Olsztyn, 2011 1. SPRAWDZENIE, KWALIFIKACJA Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności w

Bardziej szczegółowo