CS208602B1 - Způsob úpravy povrohu monokrystalů - Google Patents

Způsob úpravy povrohu monokrystalů Download PDF

Info

Publication number
CS208602B1
CS208602B1 CS785979A CS785979A CS208602B1 CS 208602 B1 CS208602 B1 CS 208602B1 CS 785979 A CS785979 A CS 785979A CS 785979 A CS785979 A CS 785979A CS 208602 B1 CS208602 B1 CS 208602B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
mercury
treating
rinsed
acid
crystal
Prior art date
Application number
CS785979A
Other languages
English (en)
Inventor
Josef Novak
Jan Zemlicka
Original Assignee
Josef Novak
Jan Zemlicka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Novak, Jan Zemlicka filed Critical Josef Novak
Priority to CS785979A priority Critical patent/CS208602B1/cs
Publication of CS208602B1 publication Critical patent/CS208602B1/cs

Links

Landscapes

  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Description

(54) Způsob úpravy povrohu monokrystalů
Vynález se týká způsobu úpravy povrohu krystalů jednomooné rtutě. Přesněji řečeno, vynález se týká úpravy plooh monokrystalů, zejména pro mikroskopické účely.
Při výrobě a zpraoování některýoh výrobků z pevných hmot, které mají rovné hladké ploohy a výrazné hrany, jako jsou monokrystaly, je důležitá možnost jejioh hodnooení, s čímž souvisí 1 způsob, jak lze učinit viditelnými poruchy na jejioh povrohu. Tak například jsou známy metalografické metody k zjišlováni poruch v povrohu mono- nebo pólykrystaliokýoh kovů, slitin, lntermetaloidů a pod. (J.E. Dmansklj a kol.: Flzičeskoje metalloveděnija, GNTILM, Moskva 1955).Pro některé účely byly také vypracovány metody optické (A.Smakula: Z.Physlk 59 (1930) 603), popřípadě ohemioké (N. Hlasivoová a kol.: Krlstall und Teohnlk 6 (1971); dále J. Gerber: Chemické listy 63 (1969) 395), kterými lze vyhodnotit počet poruoh/om3* Jsou také známy způsoby elektrometrioké jako je měření Seebeokova koeficientu (D.L. Rldpath a kol.: J.Materiál Sol. 5 (1970) 487; 3 (1968) 335), zjišřování paramagnetioké resonance (Z. Sroubek a kol.:Czeoh.J.Phys. B 13 (1963) 309) a rentgenograflcké stanovení (A. Taylor: X-Ray métallography, J. Wiley A Sons (1961); dále J. Čáslavský a kol.: Czeoh. J. Phys. B 14 (1964) 454).
Ve světové technice jsou také známy komplexony (ohelatony), jejichž vznik je základem tltračního stanovení řady kovů (R. Přibil: Komplexony v ohemioké analyse, NCSAV Praha
1957). Jsou to kyselina nltrlltrlootová, kyselina etbylendiamlntetraootová, kyselina 1,2208 602
208 602 diamlnooyklohexan-N,S'-tetraootová a další látky, které ▼ mírně kyselém prostředí o kontrolovaném pH vyšším nežil 1,5 tvoří s lonty jednomooné rtntš lntermedlární komplex, který dlsproporolonuje na odpovídající rozpustnou komplexní organlokou sloučeninu obsahující dvojmoonou rtut, a na koloidní kovovou rtul
Hgg2+ + HgY2 - Hg° + HgY2 + 2 B* , kde Y znamená llgand některého z ohelatonů.
Pevný duslčhan rtuťný v kyselém prostředí takto nereaguje. Dále je ee světové teohnlky známo, že některé rtutné sloučeniny jako je ohlorld rtuťný (kalomel) a také kovová rtuť jsou v ohelatoneoh nebo v tlumlvýoh roetooíoh nerozpustné, takže přítomnost rutl v roztoku není možno prokázat ani dlthlzonem po zahřívání při bodu varu trvajíoím ooa 1 hodinu a při
24, citlivosti methody vyšší nežil 1 alkrogram Hg v 25 ml tekutiny.
Uvedené skutečnosti byly podkladem pro vyřešení dále popsaného vynálezu, jehož výhodou je, že umožžuje, aby místa energetloké nehomogenlty (poruohy související s růstovými podmínkami nebo podmínkami temperaoe, hranice bloků, roviny skluzu, dlslokaoe nebo poruchy na povrohu nebo v podpovrohové části vzniklé tvářením krystalu na funkční element) na povrohu plooh některýoh krystalů jednomooné rtutě, jako jsou monokrystal síranu a ohlorldu rtutného, byly zviditelněny a mohly být potom vyhodnooeny.
Předmětem vynálezu je způsob úpravy povrohu monokrystalů, zejména pro mlkroskoploké účely·
Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na povroh krystalu sloučeniny jednomooné rtutš obsahující v molekule dva atomy rtutě vzájemnou vazbou, při pH 1,9 až 6 působí lxlO“3 až 3x10^ molárním roztokem látky s 2 až 14 atomy uhlíku v molekule, která na alifatickém nebo alloykllokém řetězoi obsahuje 1 až 4 lmlnodlootové skupiny jako je kyselina ethylendlamintetraootová, načež po vyloučení koloidní rtutě na místeoh povrohu krystalu s nejvyšší volnou energií se povroh krystalu opláohne vodou a osuší.
Podstatou vynálezu je tedy praoovní postup, kterým ae učiní viditelnými poruchy na povrohu monokrystalů vzniklé v materiálu po ukončeném růstu monokrystalů a po teohnologlokém zpraoování jejioh povrohu broušením a leštěním. Metoda, která je časpvě nenáročná a ryohlá, provozně jednoduchá a snadno proveditelná umožni, aby ae mohla odhadnout konoentraoe poruch vyskytujíoloh se na jednotoe ploohy, a aby u monokrystalu bylo možno posoudit jednak kvalitu štěpnýoh plooh, jednak kvalitu ploohy vytvořenýoh technologickým opraoováním.
Výhody tohoto řešení jsou zřejmé z následujioíoh příkladů provedeni, které objasžují podstatu vynálezu, aniž by ho jakýmkoliv způsobem omezovaly.
Příklad 1
Destička ohlosldu rtutného se vybrousí a vyleští třístupfiovým postupem, načež se na dobu 2 minut ponoří do 0,01 M roztoku dvojaodné soli kyseliny ethylendlamlntetraootové o pH 9,6 (ootanový regulátor pH), poté se opláohne vodou a posoudí mikroskopem na tmavém
208 60Z pozadí. Při 100 násobném zvětšení se zjistí koncentrace poruoh a jejioh rozložení.
Příklad 2
Destička bromidu rtuňného se vybrousí a vyleští stejně jako je uvedeno v příkladu 1, na to ae ponoří na 6 minut do 0,1 H vodného roztoku o pH 6,2, složeného z kyseliny lminodlootová zneutralisováné na 2/3 hydroxydem sodným. Destička se potom opláohne vodou a posoudí mikroskopem při 200 násobném zvětšení. Zjistí se koncentraoe poruoh a jejioh rozložení.
Příklad 3
Krystal jodidu rtulného se na dobu 1 minuty ponoří do 0,01 U vodného roztoku kyselého cyklohexanu o pH 5,0, opláohne vodou, osuší a posoudí mikroskopem. Při 200 násobném zvětšení se zjistí stupeň a rozsah poruoh.
i
Příklad 4
Krystal síranu rtuťného se vybrousí a vyleští postupem uvedeným v příkladu 1, načež se na dobu 45 vteřin ponoří do 0,05 M vodného roztoku dvojsodné soli kyseliny ethylendlamlntetraootové o pH 5,6 (ootanový regulátor pH), nato se opláchne vodou, osuší a mikroskopicky se zjistí stupeň a rozsah poruoh.

Claims (1)

  1. PHEDMET VYNÁLEZU
    Způsob úpravy povrohu monokrystalů, zejména pro mikroskoploká účely, vyznačený tím, že se na povroh krystalu sloučeniny jednomooné rtutě obsahujíoi v molekule dva atomy —3 —1 rtutě vázané vzájemnou vazbou, při pH 1,5 až 6 působí 1x10 až 5x10 molárním roztokem látky s 2 až 14 atomy uhlíku v molekule, která na allfatiokém nebo alloykllokém řetězci obsahuje 1 až 4 lmlnodlootové skupiny jako je kyselina.ethylendlamlntetraootová, načež po vyloučení koloidní rtutě na místeoh povrohu krystalu s nejvyšší volnou energií se povroh krystalu opláohne vodou a osuší.
CS785979A 1979-11-16 1979-11-16 Způsob úpravy povrohu monokrystalů CS208602B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS785979A CS208602B1 (cs) 1979-11-16 1979-11-16 Způsob úpravy povrohu monokrystalů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS785979A CS208602B1 (cs) 1979-11-16 1979-11-16 Způsob úpravy povrohu monokrystalů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS208602B1 true CS208602B1 (cs) 1981-09-15

Family

ID=5428461

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS785979A CS208602B1 (cs) 1979-11-16 1979-11-16 Způsob úpravy povrohu monokrystalů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS208602B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Carroll et al. Kaolinite dissolution at 25 degrees, 60 degrees, and 80 degrees C
Rabenstein et al. Nuclear magnetic resonance studies of the solution chemistry of metal complexes. XI. Binding of methylmercury by sulfhydryl-containing amino acids and by glutathione
Galloway et al. Acid Precipitation in the Northeastern United States: p H and Acidity
Hunter et al. Organic matter and the surface charge of suspended particles in estuarine waters 1
Berner Diagenesis of carbonate sediments: interaction of magnesium in sea water with mineral grains
Xia et al. Pitting corrosion of carbon steel in CO2-containing NaCl brine
Hunter Microelectrophoretic properties of natural surface‐active organic matter in coastal seawater
Luo et al. Inhibition of mild steel corrosion by sodium dodecyl benzene sulfonate and sodium oleate in acidic solutions
Wang et al. In situ imaging of interfacial precipitation of phosphate on goethite
Naghizadeh et al. Effect of thiosulfate on pitting corrosion of 316ss: I. critical pitting temperature and pit chemistry
Scheiber et al. Geochemical and mineralogical monitoring of the geothermal power plant in Soultz-sous-Forêts (France)
Li et al. Phosphate sensor using molybdenum
CN103439199A (zh) 一种腐蚀环境下的疲劳裂纹扩展试验测试系统
Han et al. An SFG spectroscopy study of the interfacial water structure and the adsorption of sodium silicate at the fluorite and silica surfaces
Berger Infrared and Raman spectra of CuSO4, 5H2O; CuSO4, 5D2O; and CuSeO4, 5H2O
Huizenga et al. The distribution of total and electrochemically available copper in the northwestern Atlantic Ocean
Wielgos et al. A clay‐modified electrode for ion‐exchange voltammetry
Matijević et al. DETECTION OF METAL ION HYDROLYSIS BY COAGULATION. IV. 1 ZINC2
CS208602B1 (cs) Způsob úpravy povrohu monokrystalů
Dunham-Cheatham et al. The effects of non-metabolizing bacterial cells on the precipitation of U, Pb and Ca phosphates
Pisigan Jr et al. Effects of water quality parameters on the corrosion of galvanized steel
Greenfield et al. Inorganic phosphate measurement in sea water
Chandler et al. The role of colloidal electrolytes in decontamination studies
US3019090A (en) Corrosion test
Duffek et al. New method of studying corrosion inhibition of iron with sodium silicate