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信息记录材料重点答案

信息记录材料及应用重点答案

1、双原子分子的基态和激发态的位能图曲线?

横坐标表示:

原子间的距离纵坐标表示:

双原子分子的能量用电子伏(eV)表示

随着激发态能量的增加,位能曲线趋于平缓,化学键能降低,同时,核构型平衡位置(与双原子分子的化学键长对应)向右侧移动(化学键长增加)。

在基态与激发态中短线代表(与核构型坐标的横轴平行):

不连续的振动能量状态的能量取值,不同的电子能量。

双原子分子基态到激发态的光谱是不连续的。

2、根据势能图判断光谱的峰值?

3、如何判断分子的基态和激发态?

平衡位置移动是基态与激发态稳定核构型变化的结果,一般情况下,激发态稳定核构型比基态“疏松”(即,一般向拉伸方向移动)。

基态分子吸收光变成激发态分子,而激发态分子释放能量变成基态分子。

基态能量最低。

4、吸收光以后分子电子能量的三种跃迁可能方式?

(双原子分子)

多重态,单重态,三线态

5、摩尔消光系数?

a为吸光质点捕获光子的有效面积;

6、如何区别晶体、非晶体?

晶体:

排列有规则,单晶具有各向异性。

粒子按一定的周期排列规则的固体(长程有序,在微米量级的范围)如:

天然的岩盐、水晶以及人工的半导体锗、硅单晶

非晶体:

原子的排列没有明确的周期性(短程有序)如:

玻璃、橡胶、塑料

7、材料根据使用性能可以分为哪几类?

力学性能的结构材料、物理性能的功能材料

8、力学性能材料关注的是什么?

材料结构

9、固体由大量原子、离子、分子组成,每立方厘米含多少个原子?

每立方厘米含有1022~1023不等

10、按固体材料排列是否有序可以分为什么?

(软固体、软晶体)

11、举例什么是载流子(带电荷的)?

电子、离子

12、铁磁性材料的磁滞回归线?

13、如何区分导体、半导体、绝缘体?

用什么原理区分的?

固体的导电性能由其能带结构决定。

区分原理:

能带理论固体的能带的形成是通过原子之间的相互作用实现的。

当若干个原子相互靠近时,由于彼此之间的力的作用,原子原有能级发生分裂,由一条变成多条。

组成一条能带的众多能级间隔很小,故可近似看成连续。

导体:

对一价金属,价带是未满带,故能导电。

对二价金属,价带是满带,但禁带宽度为零,价带与较高的空带相交叠,满带中的电子能占据空带,因而也能导电。

绝缘体、半导体:

绝缘体和半导体的能带结构相似,价带为满带,价带与空带间存在禁带。

半导体的禁带宽度从0.1~4电子伏,绝缘体的禁带宽度从4~7电子伏。

由于绝缘体的禁带宽度较大,常温下从满带激发到空带的电子数微不足道,宏观上表现为导电性能差。

半导体的禁带宽度较小,满带中的电子只需较小能量就能激发到空带中,宏观上表现为有较大的电导率(见半导体)。

14、感光性高分子材料基本结构?

结构:

高分子材料+光敏性基团

含有聚合物、预聚物、单体、感光性化合物或其混合物所组成的感光性体系。

它们吸收了光能以后,导致体系的分子内或分子间产生化学或物理变化。

分几类:

光交联型高分子感光材料、光分解型高分子感光材料、光致变色高分子感光材料(重氮、叠氮基高分子感光材料)

 

15、重铬酸盐感光材料的光敏物质是什么?

成像原理是什么?

以及其能与谁发生反应、是什么反应?

重铬酸盐。

成像原理:

利用重铬酸盐在光的作用下与某些具有被氧化性的基团发生氧化还原反应。

Cr6+具有很强的络合性,与胶体中含有孤对电子的N、O形成配位共价键,使胶体线性分子变为立体分子。

以重铬酸盐与聚乙烯醇(PVA)反应为例:

两个过程:

氧化还原过程、交联固化过程

16、珂罗版是什么类型的版?

阴图、阳图怎么制作的?

阳图、阴图的成像特点?

属于平版。

17、叠氮盐能发生几种光化学反应?

叠氮盐实现高分子固化,能够形成什么影像?

以芳香族叠氮化合物作为感光物质的感光材料,称为叠氮感光材料。

叠氮盐实现高分子固化,能够形成阴图浮雕影像。

 

18、重氮盐体系成像的特点?

感光体系是什么?

阴图、阳图成像特点?

19、静电照相的感光特性曲线?

有那几个性质?

光衰减过程?

静电技术中干式磁刷显影,为什么称其为磁刷?

成像原理:

光—转换系统(光导电、光电子)—电—其它信息载体

静电照相成像过程:

充电——曝光——显影——转移——定影——清版

感光特性曲线:

静电照相的显影方法:

干式显影、湿式显影

20、卤化银晶体具有哪些不完整性?

并且其提供了什么特点(具有薄弱环节)?

这个特点的感光中心是什么?

特点是什么?

一个卤化银颗粒中有多少个银粒子?

潜影的本质是什么?

Gurney-Mott理论?

卤化银颗粒大,大小不均匀,感光度S高,宽容度L大,最大密度Dmax小,反差系数r小,解像力R小。

AgX晶体的不完整性

物理上的不完整性:

点阵结构的缺陷:

AgX晶体中的离子在点阵位置发生迁移,出现在不该存在的位置。

点阵结构的位错:

AgX晶体中的某些离子偏离点阵位置,造成晶体外形畸变

化学上的不纯洁性:

点阵结构中掺入杂质

结果:

AgX晶体点阵结构中电荷不平衡

AgX晶体点阵结构中电荷不平衡,形成晶体内部的薄弱环节,即感光中心。

潜影的本质

感光材料曝光后形成肉眼看不到的潜伏影像

组成:

数个Ag组成的微斑

位置:

感光中心

潜影理论:

Gurney-Mott理论

光分解反应:

AgX颗粒的几个点

显影:

AgX颗粒的几个点开始

A.两个实体

 感光中心:

Ag2S、Ag、Au……

空隙银离子:

Ag+i

B.两个阶段

电子阶段:

AgXhvAg++X+e

离子阶段:

AgX表面的Ag2S为电子深阱

Ag2S+e→Ag2S-

C.在陷阱中e与Ag+i结合还原出Ag

Ag2S-+Ag+i→Ag2SAg……

→Ag2SAgn(显影中心)

21、阳图PS版公式的特征?

银盐感光特性曲线?

直线部分,纸部(代表图像高光部分)重要不重要?

为什么?

 

22、给图辨别是什么样的喷墨打印方式?

【连续(右带有电器与偏转机构)、桌面】、辨别的理由、油墨怎样喷出、如何施加压力、墨滴怎么形成?

辨别理由:

带电器,偏转电场。

油墨在墨滴产生器的作用下(静压+震动压力)从喷嘴(一般尺寸在35微米左右)喷射出去,油墨流在喷射力和电场力的作用下被引导进入带电器;油墨流在带电器中分裂成细小的墨滴并同时带上相同符号的电荷;带电墨滴在偏转器电场的作用下,或直线前进被捕获器捕获后被送回到墨滴产生器重复使用(无记录信号,相当于“off”状态),或偏转逃脱捕获器的捕获最终到达承印物形成印迹(有记录信号,相当于“on”状态)。

辨别理由:

无需偏转机构

记录信号以机械脉冲的形式被施加到油墨产生器中,使墨滴喷射出去形成印迹;无记录信号时,无墨滴喷射。

这种喷射方式无须对墨滴进行带电处理,当然也就无须偏转机构,因此有喷头结构简单,容易实现喷头的多嘴化(Multi-nozzlePrintHead),彩色化容易,但一般墨滴喷射速度较低(~104滴/秒)。

按需型:

压电晶体法、热气泡法。

 

静电吸引型:

在静电场的吸引力作用下,油墨从喷嘴喷射出去,形成细小的油墨滴(墨丝),在承印物上形成印迹。

由这种方法产生的墨滴尺寸远远比喷嘴的尺寸要小,因此具有高分辨力的特点,而且容易实现喷头的多嘴化;但需要较高的工作电压。

 

23、热敏成像分为:

热蜡转移、染料热升华成像示意图(画出色带)?

原理:

在打印头/激光束的作用下色带的热敏涂层(低熔点的蜡+颜料/染料)处于熔融状态,在适当时刻将色带与接受介质分离,即可将色带上熔融状态的色蜡层转移

到接受介质上,得到作色影像。

 

组成:

染料色带、接受介质构成,

原理:

在热源的作用下染料分子从色带的染料层扩散进入接受层,并被固定在接受层中形成印迹。

接受层对染料分子的固定作用防止了染料影像的印后热扩散,这对多色打印非常重要。

扩散进入接受层的染料分子的数量由热源输入的能量所控制,也就是说可以通过改变脉冲能量实现对阶调层次的控制。

这也是染料热升华记录技术可以在分辨力不太高的条件下可以得到接近连续调的打印效果的根本原因。

24、文献CTP技术的现状和发展趋势-----蒲嘉陵(光源、成像体系)

答:

 

25、

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