Титан клей фото: технические характеристики универсального, монтажного Titan Wild

Содержание

Объявленные закупки

auc0000531101
в ГИАС: 1025454
Учреждение образования «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»

закупка светильников потолочных со светодиодными лампами

Запрос ценовых предложенийПодача предложений09.12.20212 185 BYN
auc0000531553Учреждение образования «Витебский государственный технический колледж»

Закупка учебного оборудования-двухдискового шлифовального станка со встроенным пылесосом

Закупка из одного источникаПодача предложений02.12.20216 000 BYN
auc0000531552Государственное учреждение образования «Гимназия №19 г. Минска»

Услуги по списанию техники

Закупка из одного источникаПодача предложений03.12.2021996 BYN
auc0000531550
в ГИАС: 1025451
Республиканское унитарное предприятие «Национальная киностудия «Беларусьфильм»

Микшерный пульт

Запрос ценовых предложенийПодача предложений08. 12.202116 000 BYN
auc0000531551
в ГИАС: 1025450
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «Советское»

Выбор подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт жилого дома №39 по пр.Октября в городе Гомеле»

Конкурс с ограниченным участиемПодача предложений16.12.20211 134 446 BYN
auc0000531549Республиканское унитарное предприятие «Национальная киностудия «Беларусьфильм»

Обновление (доработка) спектакля «Щелкунчик»

Закупка из одного источникаПодача предложений03.12.20212 000 BYN
auc0000531548
в ГИАС: 1025440
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»

Продукты питания (хлеб, булочка, мясо птицы, сыр сычужный, яйца куриные, горчица готовая, колбаса вареная высшего сорта )

Закупка из одного источника (в электронном виде)Подача предложений03. 12.202113 046 BYN
auc0000531547Учреждение здравоохранения «Могилевский областной онкологический диспансер»

Электрофизические измерения лифтов на объекте «Капитальный ремонт с заменой трех лифтов в здании главного корпуса по ул. Академика Павлова, 2А в г. Могилеве»

Закупка из одного источникаПодача предложений03.12.2021131 BYN
auc0000531546Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»

Коллективная подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2022 г

Закупка из одного источникаПодача предложений02.12.20215 679.67 BYN
auc0000531545
в ГИАС: 1025435
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «Советское»

Игровой комплекс «Великий Витовт» или аналог

Электронный аукционПодача предложений12.12.202130 000 BYN
auc0000531544Учреждение здравоохранения «Могилевский областной онкологический диспансер»

Емкости с абсорбентом

Закупка из одного источникаПодача предложений03. 12.2021534 BYN
auc0000531543Учреждение здравоохранения » 14-я центральная районная поликлиника Партизанского р-на г. Минска».

Линза бесконтактная

Закупка из одного источникаПодача предложений02.12.20211 200 BYN
auc0000529306Белорусский институт стратегических исследований

Товарно-транспортные накладные, товарные накладные

Закупка из одного источникаПодача предложений02.12.202196 BYN
auc0000531489
в ГИАС: 1025423
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

Закупка прав (лицензий) на использование программного обеспечения.

Запрос ценовых предложенийПодача предложений08.12.202125 905.60 BYN
auc0000531542Учреждение образования «Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический колледж»

Кондиционер настенный с доставкой, монтажом и пусконаладочными работами

Закупка из одного источникаПодача предложений07. 12.20213 300 BYN
auc0000531540
в ГИАС: 1025422
Республиканское унитарное предприятие «Национальная киностудия «Беларусьфильм»

Система визуализации контента в комплекте

Запрос ценовых предложенийПодача предложений08.12.20219 900 BYN
auc0000531539Государственное научное учреждение «ИНСТИТУТ МИКРОБИОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Закупка культурных сред

Закупка из одного источникаПодача предложений02.12.20211 715.36 BYN
auc0000531538Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района»

Бумага офисная А4, факсовая, чертежная, ватман для горсельисполкомов.

Закупка из одного источникаПодача предложений02.12.20214 140.32 BYN
auc0000531535Унитарное коммунальное производственное предприятие «Костюковичский жилкоммунхоз»

закупка средств защиты (перчатки медицинские одноразовые нитриловые и таблетизированное или гранулированное дезинфицирующее средство с содержание хлора)

Закупка из одного источникаПодача предложений05. 12.2021320 BYN
auc0000531537Могилевская таможня

Подписка на 1 полугодие 2022 года печатных изданий: «СБ. Беларусь сегодня», «Вестник Могилева».

Закупка из одного источникаПодача предложений03.12.2021314.28 BYN

Сковороды | kaup24.ee

Сковороды по интернету

К сожалению, даже самая качественная сковорода со временем требует замены. Предлагаем ознакомиться с предложениями нашего онлайн магазина, где вы найдете прочные сковороды, которые прослужат на вашей кухне долгое время и позволят всегда готовить вкусную, здоровую пищу.

Сковороды с покрытием разного типа

  • Элегантного дизайна сковорода из алюминия с алмазным антипригарным покрытием легко чистится, ее можно мыть в посудомоечной машине. Soft touch ручка никогда не нагревается.
  • Глубокую чугунную сковороду с высокими краями можно использовать и как форму для выпечки в духовке. Эта сковорода выдерживает высокие температуры, в ней можно готовить на плите, углях и на открытом огне, она не боится царапин.
  • Сковорода из кованого алюминия с мраморным покрытием подходит для индукционной плиты. Специальное дно сковороды экономит до 35% энергии.
  • Сковорода из высококачественной нержавеющей стали очень проста в уходе. Многослойное дно обеспечивает равномерный нагрев, раскрывая вкусовые качества и сохраняя все полезные свойства продуктов, а индукционный слой делает ее универсальной для всех типов плит.
  • Сковорода с гладким керамическим покрытием Qualum ™ предотвращает накопление грязи и бактерий.
  • Квадратная сковорода — гриль нагревается быстро и равномерно, даже без добавления масла пища в ней не пригорает, излишки жира накапливаются в углублениях сковороды.

Купить сковороду с антипригарным покрытием

В ассортименте интернет — магазин Kaup24.ee по лучшей цене предлагаются качественные сковороды с антипригарным покрытием разного типа от известных производителей кухонной посуды: Ambition, AMT-Gastroguss, Axentia, Berlingerhaus, Ballarini, BANQUET, Bergner, Cook Line, Elo, Fiskars, Fissman, Florina, Ibili, Jata, KAMILLE, Magefesa, MAYER&BOCH, Maysternya, Pensofal, Pyrex, Tefal, Tramontina, Vitrinor, Magefesa, World´s Best Pan

. Здесь есть сковороды любых размеров из чугуна, алюминия и нержавеющей стали. Доставляем все товары по указанному адресу или пакоматы по всей Эстонии. Получить товары без дополнительной платы за доставку можно в наших физических магазинах.

Сковороды | kaup24.ee

Сковороды по интернету

К сожалению, даже самая качественная сковорода со временем требует замены. Предлагаем ознакомиться с предложениями нашего онлайн магазина, где вы найдете прочные сковороды, которые прослужат на вашей кухне долгое время и позволят всегда готовить вкусную, здоровую пищу.

Сковороды с покрытием разного типа

  • Элегантного дизайна сковорода из алюминия с алмазным антипригарным покрытием легко чистится, ее можно мыть в посудомоечной машине. Soft touch ручка никогда не нагревается.
  • Глубокую чугунную сковороду с высокими краями можно использовать и как форму для выпечки в духовке. Эта сковорода выдерживает высокие температуры, в ней можно готовить на плите, углях и на открытом огне, она не боится царапин.
  • Сковорода из кованого алюминия с мраморным покрытием подходит для индукционной плиты. Специальное дно сковороды экономит до 35% энергии.
  • Сковорода из высококачественной нержавеющей стали очень проста в уходе. Многослойное дно обеспечивает равномерный нагрев, раскрывая вкусовые качества и сохраняя все полезные свойства продуктов, а индукционный слой делает ее универсальной для всех типов плит.
  • Сковорода с гладким керамическим покрытием Qualum ™ предотвращает накопление грязи и бактерий.
  • Квадратная сковорода — гриль нагревается быстро и равномерно, даже без добавления масла пища в ней не пригорает, излишки жира накапливаются в углублениях сковороды.

Купить сковороду с антипригарным покрытием

В ассортименте интернет — магазин Kaup24.ee по лучшей цене предлагаются качественные сковороды с антипригарным покрытием разного типа от известных производителей кухонной посуды: Ambition, AMT-Gastroguss, Axentia, Berlingerhaus, Ballarini, BANQUET, Bergner, Cook Line, Elo, Fiskars, Fissman, Florina, Ibili, Jata, KAMILLE, Magefesa, MAYER&BOCH, Maysternya, Pensofal, Pyrex, Tefal, Tramontina, Vitrinor, Magefesa, World´s Best Pan. Здесь есть сковороды любых размеров из чугуна, алюминия и нержавеющей стали. Доставляем все товары по указанному адресу или пакоматы по всей Эстонии. Получить товары без дополнительной платы за доставку можно в наших физических магазинах.

Free eva foam cosplay templates

Free eva foam cosplay templates

free eva foam cosplay templates Today I also started on the helmet. Mar 03, 2020 · Eva Foam Armor Templates 2018 Source : cattleswap. Feb 11, 2020 · Evil Ted Helmet Template Free. Here you will find FREE Pepakura Files converted to Foam Templates. Jul 23, 2019 · Simplicity Pattern P0100 Mens Cosplay Armor. Themes are extremely crucial device in project management. 97 € 7. Sep 04, 2021 · eva foam cosplay templates. The pieces are screwed onto 2 inch nylon webbing with machine screws into holes designed into the back of the model. Foam is also easier to work with for both experienced and novice cosplayers alike. Here’s our collection of how to make body forms and how to make patterns and templates for your props and costumes. You can mix and match, modify and paint. Free Blueprint Files For Prop Making Costume Armour Eva Foam. You can even make affordable molds from Alginate and cast a solid Hydrocal piece that will be your exact body DIY MK 3 eva foam Helmet Template pattern blueprint pdf vector printable digital download cosplay costume larp. Mar 04, 2017 · Cosplay costume EA Electronic Arts eva foam glue heat gun how to pilot Respawn Entertainment template The Man Cave Titan titanfall where’s your cave Leave a comment Posted on February 13, 2017 February 13, 2017 Articles , Cosplay , hobby hack , How to , Role Playing May 08, 2019 · Thank you! I remember searching endlessly for foam templates myself in the past and I was unable to find very many. Hey everyone Steve here at SKS Props! This time I am showing how to build a Plague Doctor mask out of my EVA Foam for a quick Halloween costume or cosplay! Not only that but I am showing my painting process using the brand new FX line of paints from Plaid.

Oct 18, 2020 — Armor Template / Helmet Template / Cosplay Template / Pepakura Armor / Pepakura Helmet / Cosplay Armor / Foam Template / Navaro Cosplay / Bro Navaro / Navaro Pepakura / Iron Man Template / Batman Armor Template / Cosplay Pattern / Pepakura Files / Fortnite Cosplay / Fortnite Pepakura / Printable PDF / PDO Files using these templates requires pepakura designer software and knowledge on how to use it. Download contains: Making of PDF booklet – 25 pages total Shoe Template Hat Template Hat Video Tutorial – 7 min Desktop Wallpaper (1080P) Dark Magician Girl Staff 3D Print Files What is EVA Foam? Ethylene-Vinyl Acetate (EVA) is a closed cell foam. Clone Trooper Foam Full Armor With Free Files Rpf. The foam is your standard 1/2″ foam exercise mat. Iron Man MK3 Custom EVA Armor Cosplay Costume. Подписаться. Patterns and Templates. 6. I am really excited for the new movie and figured there will be lots of scorpion cosplays in the works. Basic Foam Helmet Template Free.
$ 1,485. com. This HD Foam mask is very easy to assemble and to make it even easier I am sharing a free Impact Props EVA Templates. You need to buy the one that was created using natural and eco-friendly The templates include guides for making the First Order Stormtrooper Helmet with EVA foam. Foam gives the right feel of weight in your hand without being as heavy as wood. by / Saturday, 04 September 2021 / Published in Uncategorized / Saturday, 04 September 2021 / Published in Uncategorized Jan 24, 2021 · Tenya Iida Ingenium Cosplay Foam Helmet Pepakura File. Mysterio bracer (forearm protection) Template (EVA FOAM 5 mm) This file contains PDF template for printing (Letter) The SIZE. Using heat, paint and other materials, you can turn EVA foam into intricate armor. This material comes in 10, 5, and 2mm sheets, is smooth on both sides and a lot more durable compared to other EVA foams. Patterns And Templates Punished Props. The templates include easy guides for making the Captain Phasma Helmet with EVA foam.
**** Then click “poster” in the printer setting to properly scale the image across several sheets of paper. May 07, 2021 · We used 5 mm High Density EVA foam for this project because this will become a piece for a shoulder armor, which will have a golden metallic finish for a Red Riding Hood cosplay. 2. So many impressive suits of armor and weapons start out as sheets of foam and they’re cut, glued, warped with heat, and painted into really impressive-looking costumes. The following are in chronological order. Leonidas Helmet Template Eva Foam Eva Foam Armor Foam Armor. You need to buy the one that was created using natural and eco-friendly Dec 02, 2018 · Eva Foam Armor Templates Free Printable Foam Glider Airplane Pattern DIGITAL ITEM PDF file This is an EVA foam template for Dovecraft Foam Doughnut Frame Tutorial with Free Pin by Hailey Madison on Cosplay Pinterest 351 best ideas about armor on Pinterest. NAVARO. Beverly gives you all the settings and Oct 18, 2020 — Armor Template / Helmet Template / Cosplay Template / Pepakura Armor / Pepakura Helmet / Cosplay Armor / Foam Template / Navaro Cosplay / Bro Navaro / Navaro Pepakura / Iron Man Template / Batman Armor Template / Cosplay Pattern / Pepakura Files / Fortnite Cosplay / Fortnite Pepakura / Printable PDF / PDO Files Foam is the best choice for a cosplay sword for a few reasons.
Aside the flowers he sends me, he shows and explains for real how to use foam along with the templates available on this thread. But we found finding a good quality EVA foam Baby Yoda Pram Pod made out of Foam Free Templates. Turn your multi-day builds into 1-day builds with these techniques for your cosplay and crafting projects! In less than 5 minutes you can learn how to use your Cricut Maker (and Explore Air 2) to cut & score 2 different types of high-quality EVA foam from TNT Cosplay Supply. Kalece. I want you to be able to have plenty of time to forge your fandom without any pressure, I am so confident in my templates and your awesome skills that I give you a whopping 90-Day money back guarantee! That’s one fourth of Cleaning up 3D prints EVA foam masks + Fake Wood Engraving Basic Sewing Making foam and leather edging Covering EVA foam in fabric. $14. If you have any questions regarding the tutorial, making of your own cosplay/costume or just wan… Foam Armor Templates Larp ideas on pinterest foam armor, larp and armors — COSPLAY IS BAEEE!!! Tap the pin now to grab yourself some BAE Cosplay leggings and shirts! From super hero fitness leggings, super hero fitness shirts, and so much more that wil make you say YASSS!!! Cosplay Templates.
It’ll be my second costume, so I am more than willing to show you some tips along the way. My templates are Free but Donations help me keep my channel going! So if a particular video or template helped you Halo 4 Master Chief foam build *unfinished* (with templates) The more footage I see from the upcoming Halo 4 game, the more I become attuned to the new armor. ****. Voltron Paladin Armor Tutorial Part 1: Materials and Pattern Making. EVA Foam is a great material for constructing costumes and props of all different kinds, from period armor and swords to slick futuristic robots. eva foam just conforms better than Mar 05, 2018 · Turning EVA Foam into a Bionic Arm You can add a unique spin to any character you cosplay by adding a bionic arm — unless, of course, you’re already dressing as a character with a bionic arm. For the settings, you need cut pressure 70, multi-cut 3X, and “more” cut pressure. Evil Teds Tutorial\r. EVA foam (in its various incarnations) is a highly versatile material that (when not subjected to too much stress) can be repeatedly worn as part of a costume if it has been shaped appropriately. Feb 10, 2018 · eva foam armor templates. 10 Quick Tips For Crafting Foam Cosplays On A Budget If you’re wanting to get into foamsmithing but are worried about price, here’s some tips to keep it under budget! Oct 09, 2017 · I heard the cosplay foam from TNT Cosplay in the US is good as well, but since they don’t want to sell me samples, I don’t know for sure. Vendor. If you have any questions regarding the tutorial, making of your own cosplay/costume or just wan… Oct 23, 2018 · 26+ Eva Foam Armor Templates – Grow your own home business by using free templates. May 24, 2012 · Cullen Cosplay video(s) : He’s one of us. 1. We offer all of our PDF templates for free but Donations are always appreciated to help keep things running. This is a flexible, rubbery material that comes in various thicknesses and sheet sizes and is frequently used as floor mats. by / Saturday, 04 September 2021 / Published in Uncategorized / Saturday, 04 September 2021 / Published in Uncategorized May 04, 2018 · 45 Free Foam Templates. Bionic Helmet Faceplate Tutorial And 10 Free Templates Youtube. It is reasonably-priced, lightweight, easy to cut, form Oct 18, 2020 — Armor Template / Helmet Template / Cosplay Template / Pepakura Armor / Pepakura Helmet / Cosplay Armor / Foam Template / Navaro Cosplay / Bro Navaro / Navaro Pepakura / Iron Man Template / Batman Armor Template / Cosplay Pattern / Pepakura Files / Fortnite Cosplay / Fortnite Pepakura / Printable PDF / PDO Files What is EVA Foam? Ethylene-Vinyl Acetate (EVA) is a closed cell foam. Destiny Warlock Helmet Template Free Tripodmarketcom. If I need any thicker ill just stick two together. Apr 17, 2017 · Basic EVA Foam Costume Helmet Template Tutorial PunishedProps April 17, 2017 Blogs , Foam , Masks & Helmets , Templates — Patterns , Videos Bill shows a couple of simple techniques for creating a basic helmet template that can be adapted for nearly any costume headwear. You can create your molds to create your First Order Stormtrooper Armor with EVA Foam with the templates. Templates for Foam. Lower Right Photo: You’ll need to remake/adjust the patterns for your fun foam pieces after you’ve heat formed the main EVA foam. 97 € 5. Browse user-submitted templates for various weapons and accessories on cosplay websites and message boards, or simply have fun figuring out how to put things together yourself. The majority of the suit was made using templates from a very dedicated modeller who created their own Pepakura files and uploaded most of them on Etsy. Dali Lomo Batman Dark Knight Chest Armor DIY Cardboard 88 best Craft Foam Projects for Children images on Pinterest 351 best ideas about armor on Pinterest Basic EVA Foam Costume Helmet Template Tutorial Custom Foam Templates 17 Best images about bats on Pinterest. Roman Imperial Helmet Templates Free Printable Templates. $ 525. May 04, 2018 · 45 Free Foam Templates. To have a safe and successful yoga session, you should look for the surface. So the other Templates will be uploaded when I finish making them. EVA foam can be shaped with heat, glued to other pieces of EVA or materials, and painted. FingerprintProps. Oct 14, 2019 · Free Pepakura Templates. Other materials work as well of course. And yeah, feel free to share any templates or remix them however you want. Trust it’s much more efficient than reading 50 pages. The guide is suitable for beginner cosplayers and people who want to make any kind of cosplay accessories. Cut: Cut out the parts from the sheet. Here are some basic foam templates to help you get started. TNT Cosplay Supply Who are we? We are cosplayers and fans of cosplayers who attend conventions, know some amazing people, believe of the inclusion of everyone, and lastly we struggle finding supplies for construction of our costumes. **** Download the PDF template & open it with Adobe Acrobat or Adobe Reader. from $ 985. 03 (15Sconto del %) I decided to paint with the help of flat white. Learn the step by step process I took to put this Axe together along with the acrylic painting techniques I used to take if from a raw eva foam prop Axe to Cosplay battle ready. OBJ,files included Please note: This is not finished model, you Costume Armor. You’ll need to get all your measurements and draw out your templates. Rh Full Armor Foam Templates Foam Armor Eva Foam Armor Armor. Multiple tutorials for similar things are provided, as there is more than one way to make a great looking kit – experiment and see what works best for you. I will post pics of my progression. (Mark 2,3,4 & 6) FREE War Machine Mark 1 Helmet Foam Pepakura file Template. Patterns will need to be resized to fit your body 1966 Batman 1989 Age of Ultron Animated Series Aqualad Aquaman Arkham Arkham Asylum Arkham City Arkham Origins batarang Batgirl Batman Batwoman Begins Belt Beyond Captain America Carnage Chest Armor Chest Emblem Damian Wayne Dark Knight Dawn of Justice Flash Flashpoint Free Gauntlets Green Lantern Huntress Keaton New 52 Power Rangers Red Hood Templates — SKS PROPS. Oct 22, 2017 — Templates for building from EVA Foam Halo MasterChief armor suit Make your own high detailed armor suit to wear. How to make #Deathstroke #costume armor from EVA Foam. These can be built using the Heroes Workshop Pepakura Cosplay Tutorials. Oct 23, 2018 · 26+ Eva Foam Armor Templates – Grow your own home business by using free templates. The templates are used to cut the 6 to 10mm thick (8mm recommended) foam to make each part of the helmet. free eva foam cosplay templates

технические характеристики универсального и прозрачного Классик Fix

Титан Wild

Клей Титан используется достаточно широко, поскольку он способен склеить большое количество видов материалов, от пенопласта и до бетона. Его применяют во всех видах работ, он экономичен и бесцветен, быстро схватывается и сохнет, не содержит в составе вредных веществ и устойчив к перепадам температур.

Разновидности

Существует множество видов клея Титан: монтажный, для декора, для древесины, герметики и даже для кровли. Каждый имеет свои характеристики и области применения. Технические характеристики клея Титан представлены ниже.

  • Универсальный Титан Wild – устойчив к температуре и воде. Высыхает в течение получаса. Наносится на чистую поверхность, оставляется на 2 минуты для подсыхания, затем поверхности соединяют. Если смешать клей с денатуратом, то такую смесь можно использовать в качестве грунтовки.

Универсальный Титан Wild

  • Классик Fix – монтажный клей. Выдерживает диапазон температур от -30 до +60. Полностью высыхает за 48 часов. Обладает повышенной прочностью и быстрым схватыванием. После высыхания образует эластичный прозрачный шов. Устойчив к влаге, морозу и не содержит вредных веществ. Применяется для монтажа всех материалов, от дерева до металла, однако не подходит для поролона.

Классик Fix

  • Styro 753 – профессиональный клей, предназначенный для работы с пенополистиролом. С его помощью утепляют здания. Он невероятно экономичен, одного баллона хватает на рабочую площадь около 8 кв. м. таким клеем можно приклеивать пенопласт к бетону, металлу или дереву. Отличается высокой теплоизоляцией и стойкостью к разнообразным грибкам. Уже через 2 часа после приклеивания поролон можно шлифовать, резать или красить. Во время работы с ним необходимо соблюдать температурный режим рабочей среды: она не должна быть ниже 0 и выше +30 градусов. Выпускается он уже в готовом виде, использовать можно сразу же после открытия.

Styro 753

Чем еще производитель клея завоевал любовь покупателей, так это удобной упаковкой с дозатором. Он обеспечивает максимально комфортное нанесение клея без использования дополнительных инструментов.

Способ применения

Поверхности предварительно очистить от грязи, пыли, следов старого клея, краски и влаги. Клей наносится тонким слоем, затем его оставляют на 2-5 минут (в зависимости от разновидности) для высыхания, а затем поверхности соединяют. Пористые материалы покрывают средством два раза.

В случае приклеивания плиток на потолок, клей наносят пунктиром. Если на потолке имеется побелка, ее нужно удалить, а потолок покрыть грунтовкой в виде клея, смешанного с денатуратом. Спустя 4 часа можно укладывать плитку. Клей высыхает примерно за 30-40 минут.

Средний расход клея составляет 0,5 литра на 10 кв. м. срок годности составляет 36 месяцев.

Классик Fix

В случае работы с клеем Титан Styro 753, поверхности также должны быть предварительно очищены от всего лишнего. Температура баллона с клеем должна быть около 20 градусов тепла. Работать лучше всего в перчатках. Баллон перевернуть и трясти около 20 секунд. Затем накрутить аппликатор. Наносится клей пунктиром, отступая 2 см от края. Коррекция положения деталей возможна в течение 15 минут с момента нанесения клея.

Фасовка

Производитель выпускает клей в пластиковых бутылках, которые в свою очередь помещаются в картонные коробки. Возможные варианты:

  • бутылка 0,25 литра, в коробке 49 штук;
  • бутылка 0,5 литра, в коробке 36 штук;
  • бутылка 1 литр, в коробке 25 штук.

Важно: хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания клея на кожу, участок кожи промыть водой. Применять следует в хорошо вентилируемых помещениях.

Основные преимущества клея Титан заключаются в том, что он невероятно универсален, прочен, обладает высокими показателями стойкости к влаге, морозам и не требует специальных навыков для его использования, достаточно изучения инструкции.

ESD Sheet Vinyl, 2’X 2 ‘ESD Tiles, Interlocking ESD Tiles

Листовой винил ESD, плитка 2 x 2 фута и блокирующая (без клея) плитка ESD. Элегантный, но мощный. Титан как износостойкость, критически важные статические контроль. Статическая полная поверхность проводящая подложка для наиболее полного распада заряда в промышленность.

Почему Титан лучше, чем типичная «Construction Grade» SDT Tile

ESD Установка листового пола в Кремниевой долине California Clean Комната. Покрытие оплавлением и термосварка для максимальной чистоты. Установка United Static Контрольные продукты.более фотографии

Титан имеет закаленную верхнюю износостойкую поверхность, скользит прочный, чрезвычайно простой в обслуживании и имеет ПЕРВОЕ Свойства статического контроля, которые легко соответствуют последним, самые строгие стандарты статического контроля. Титановые приручения статический зверь до того, как он займет еще один байт.

Титан — это чистый винил, лишенный дешевых глиняных наполнителей и связующие, что делает его действительно эластичным и гибким (не хрупким как и многие антистатические напольные покрытия).Следовательно, титан может быть флеш-закругленные стены и выдерживает тяжелую нагрузку без разрушение или расслоение.

Титан имеет статическую проводящую основу по всей поверхности возможность установки листового пола в прошлом была просто неслыханной. Титан может быть установлен поверх существующей эпоксидной смолы, VCT, ограниченный пористый бетон, окрашенные поверхности, герметичный бетон и больше с помощью клея URAS Метод Peel & Stick.Титановый листовой винил также может быть закреплен на постоянной основе с использованием наш Узин К.Э. 2000 жидкий клей и термическая сварка для максимальной чистоты. Для установки Titanium Tiles United рекомендует использовать из Узин К.Е. 2000. Титан идеально подходит для множества людей приложений, включая серверные, электронную сборку, боеприпасы и фармацевтическое производство.

Полный поверхностная статическая проводящая основа. Превосходные свойства статического контроля!

Случай затвердевший. САМЫЙ износостойкий винил в мире Промышленность!

Действительно эластичный, не ломается, не расслаивается, не крошится и не разрушается.

Произведено из листового винила 4,5 ‘x 65’.

Произведено в 2 ‘ x 2 ‘плитки ESD (идеально подходят для электронная сборка).

В самый низкий уровень ухода за полом в отрасли!

Анти Соскальзывать! Добавлена ​​безопасность сотрудников, если пол намокнуть!

Установка гибкость! Листовой винил может быть установлен поверх бетона, существующей эпоксидной смолы, ДКТ, даже асбестовая плитка (в отличие от другие материалы для полов).

Почему листовой винил ESD? Напольные покрытия ESD серии Titanium доступны в виде листовых материалов (или опциональной плитки) для очень веская причина. Давайте посмотрим на область размером 150 x 60 футов. А типичная ESD-плитка размером 1 ‘x 1’ будет иметь более 18 000 погонных футов (почти 4 МИЛИ швов)! Взгляните на это 3M ESD Кафельный пол. Плохой плитки? Плохая установка? Нисколько.К сожалению, плитки не всегда идеально подходит, и установщик должен отрегулировать (оставить небольшие промежутки между плиткой) как монтаж прогрессирует (некоторые плитки даже сжимаются со временем). И / или субстрат неровный, оставляя неровный профиль. (небольшие взлеты и падения) до готовой установки. Минуты между плитками и / или отклонения в плоскостность, идеальная среда для улавливание загрязнений и грязи.На стандартной плитке пол эти отклонения обычно не представляют большой проблемы, они часто заполняются воском для пола. Эсд отделка пола не должно быть необходимости для качественного пола ESD. Это повышает изоляционные свойства, может нанести ущерб чистому комнатная (от пудры), стоит дорого и может быть в ремонте кошмар приложения.

Изделия из титанового листа, та же площадь? Менее 2000 погонных футов и ЭТИ швы сварены термической сваркой для максимальная чистота и простота поддержание! Большое фото

Почему Плитка ESD? Напольные покрытия ESD серии Titanium также доступны в удобная виниловая плитка 2 х 2 фута. Плитка ESD несколько проще в установке по сравнению с листовым винилом и благодаря эластичным виниловым свойствам титана плитку можно укладывать на стены или более легко разрезать плотно прилегать к колонкам и даже серверным стойкам. Плитку PLUS легче ремонтировать, если она станет запачканные, обгоревшие или порванные! Титановая плитка должна быть установлен с использованием нашей жидкости проводящий перманентный клей. Плитку нельзя устанавливать с помощью URAS Клей, армированный тканью.Много клиенты предпочитают наносить 2 тонких слоя ElectraGlaze на свою плитку напольное покрытие для защиты слой, который может быть удален при земля в грязи становится проблематичной. фото

Щелкните, чтобы увидеть все цвета на одностраничный

Купить онлайн в Рулоны

1348 долларов. 38 за Рулон

4 фута 6 дюймов x 66 футов (297 SF в рулоне)

(4,54 доллара США за квадратный фут)

Сравните с нашим Соревнования по цене 6,50 долларов США PSF

15 плитки размером 2 x 2 дюйма в коробке

Сравните с нашим Конкурсом за 5 долларов.67 PSF

Новинка! БЛОКИРОВКА Titanium ESD Плитка — Без клея требуется

НОВИНКА! PJ Flooring of Oceanside CA получила квалификацию сертифицированного Specialty Master Installer для титановой листовой виниловой пленки ESD и настоятельно рекомендуется United SCP.Их служба площадь — общенациональная. Пожалуйста, свяжитесь с Питер Ноймюллер за расценки на установку.

Связаться с United Продукты статического контроля

Приручить статического зверя до требуется еще один байт!

1996-2021 Все права защищены

Эта страница последний раз обновлялась

02. 11.2021

*

Интегрированные датчики переходных краев на волноводах из титана, диффузионного из ниобата лития: APL Photonics: Vol 4, No 5

I.ВВЕДЕНИЕ

Раздел:

ВыбратьВверху страницыABSTRACTI. ВВЕДЕНИЕ << II. ВОЛНОВОД И ДЕТЕКТОР ... III. МОДЕЛИРОВАНИЕIV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ССЫЛКА НА СТАТЬИ Интегрированные фотонные схемы широко используются для реализации компактных и сложных экспериментов по квантовой оптике. Они обеспечивают масштабируемое создание и обработку квантовых состояний, которые можно использовать в протоколах связи, вычислений и моделирования, чтобы потенциально превзойти классические системы. 1 1. И. А. Уолмсли, «Квантовая оптика: наука и технология в новом свете», Science 348 (6234), 525–530 (2015).https://doi.org/10.1126/science.aab0097 Ниобат лития — признанная платформа в области классической интегрированной оптики из-за его высокой восприимчивости второго порядка и электрооптических свойств. 2 2. W. Sohler et al. , «Интегральные оптические устройства на ниобате лития», Опт. Новости фотоники 19 (1), 24–31 (2008). https://doi.org/10.1364/opn.19.1.000024 Титановые диффузионные волноводы в ниобате лития являются поверхностно-направляющими и предлагают волновод с низкими потерями в обоих направлениях поляризации (TE и TM) в широком диапазоне частот, что позволяет они идеально подходят для ряда квантово-оптических схем.Например, интегрированные источники одиночных фотонов, использующие параметрическое преобразование с понижением частоты 3,4 3. N. Montaut et al. , «Высокоэффективный plug-and-play источник объявленных одиночных фотонов», Phys. Rev. Appl. 8 , 024021 (2017). https://doi.org/10.1103/physrevapplied.8.0240214. S. Krapick et al. , «Эффективный интегрированный двухцветный источник объявленных одиночных фотонов», New J. Phys. 15 , 033010 (2013). https://doi.org/10.1088/1367-2630/15/3/033010 можно комбинировать с электрооптическими модуляторами 5,6 5. N. Moeini et al. , «Электрооптический контроллер поляризации с канальными волноводами из Ti: PPLN», Труды Европейской конференции по интегрированной оптике (ECIO), 2010. 6. C. Y. Huang et al. , «Электрооптический волновод из Ti: PPLN как эффективный оптический фильтр длины волны и преобразователь мод поляризации», Опт. Экспресс 15 (5), 2548–2554 (2007). https://doi.org/10.1364/oe.15.002548, а также активную или пассивную маршрутизацию для различных приложений в квантовой оптике. 7 7.Шарапова П.Р. и др. , «Набор инструментов для проектирования пассивных и активных интегральных квантовых схем на основе LiNbO 3 », New J. Phys. 19 , 123009 (2017). https://doi.org/10.1088/1367-2630/aa9033 Кроме того, гибкое соединение волокон с низкими потерями путем присоединения одномодовых волокон непосредственно к торцам волновода («стыковое соединение») обеспечивает высокую общую эффективность системы. 3 3. N. Montaut et al. , «Высокоэффективный plug-and-play источник объявленных одиночных фотонов», Phys.Rev. Appl. 8 , 024021 (2017). https://doi.org/10.1103/physrevapplied.8.024021 и совместимость с существующей инфраструктурой сети связи. До сих пор обнаружение с помощью волноводов из ниобата лития ограничивалось оптоволоконными детекторами, что добавляло дополнительный интерфейс и связанные с этим потери. Из различных типов детекторов с волоконной связью, детекторы, основанные на пробое сверхпроводимости, предлагают наивысшую эффективность на длинах волн в телекоммуникационных сетях и могут быть адаптированы для низкого временного джиттера, различного количества фотонов или даже разрешения по количеству фотонов. 8–14 8. A. Migdall et al. , Генерация и обнаружение одиночных фотонов (Academic Press, 2013), Vol. 45.9. Р. Хэдфилд, Дж. Йоханссон, Сверхпроводящие устройства в квантовой оптике (Springer, 2016) 10. C. M. Natarajan et al. , «Детекторы одиночных фотонов из сверхпроводящих нанопроволок: физика и приложения», Supercond. Sci. Technol. 25 , 063001 (2012). https://doi.org/10.1088/0953-2048/25/6/06300111. F. Marsili et al. , «Обнаружение одиночных инфракрасных фотонов с эффективностью системы 93%», Nat.Фотоника 7 , 210–214 (2013). https://doi.org/10.1038/nphoton.2013.1312. A. Lita et al. , «Подсчет одиночных фотонов в ближней инфракрасной области с эффективностью 95%», Опт. Экспресс 16 (5), 3032–3040 (2008). https://doi.org/10.1364/oe.16.00303213. D. Fukuda et al. , «Детектор на основе титана с разрешением по количеству фотонов на переходной границе с эффективностью обнаружения 98% с малозонным волоконным соединением с согласованным показателем преломления», Опт. Экспресс 19 (2), 870–875 (2011). https: // doi.org / 10.1364 / oe.19.00087014. T. Gerrits et al. , «Расширение возможностей сенсоров на краях сверхпроводящего перехода, оптимизированных для однофотонных измерений, за пределы режима счета одиночных фотонов», Опт. Экспресс 20 (21), 23798–23810 (2012). https://doi.org/10.1364/oe.20.023798 Однако расположение детекторов с волоконной связью по отношению к интегрально-оптической схеме ограничено, и их масштабирование до сложных схем является сложной задачей. поля волновода в детектор на кристалле, позволяют создавать более сложные схемы, поскольку они могут быть размещены в разных местах внутри оптической схемы.Кроме того, в линейной геометрии необнаруженные (и нерассеянные) фотоны остаются внутри волновода; эта геометрия потенциально допускает дальнейшую обработку необнаруженных фотонов. 15 15. X. Hu et al. , «Эффективное связывание света с детекторами однофотонных сверхпроводящих нанопроволок», IEEE Trans. Прил. Сверхсекунда. 19 (3), 336–340 (2009). https://doi.org/10.1109/tasc.2009.2018035 На таких платформах, как кремниевые или полупроводниковые волноводы III-V, интеграция сверхпроводящих нанопроволочных детекторов одиночных фотонов (SNSPD) 16–38 16.J. P. Sprengers, «Волноводные сверхпроводящие детекторы одиночных фотонов для интегральных квантовых фотонных схем», Appl. Phys. Lett. 99 , 181110 (2011). https://doi.org/10.1063/1.365751817. S. Jahanmirinejad et al. , «Детектор с разрешением фотонов на основе последовательного массива сверхпроводящих нанопроволок», Appl. Phys. Lett. 101 , 072602 (2012). https://doi.org/10.1063/1.474624818. G. Reithmaier et al. , «Регистрация излучения квантовых точек с разрешением по времени на кристалле с использованием интегрированных сверхпроводящих детекторов одиночных фотонов», Sci.Отчетность 3 , 1901 (2013). https://doi.org/10.1038/srep01

. D. Sahin et al. , «Волноводные детекторы с разрешением числа фотонов для квантовых фотонных интегральных схем», Прил. Phys. Lett. 103 , 111116 (2013). https://doi.org/10.1063/1.482084220. Z. Zhou et al. , «Сверхпроводящий детектор на нанопроволоке, считающий до двенадцати фотонов», Опт. Экспресс 22 (3), 3475–3489 (2014). https://doi.org/10.1364/oe.22.00347521. M. Kaniber et al., «Интегрированные сверхпроводящие детекторы на полупроводниках для приложений квантовой оптики», Appl. Phys. В 122 , 115 (2016). https://doi.org/10.1007/s00340-016-6376-122. F. Najafi et al. , «Обнаружение неклассического света на кристалле путем масштабируемой интеграции однофотонных детекторов», Nat. Commun. 6 , 6873 (2015). https://doi.org/10.1038/ncomms687323. F. Mattioli et al. , «Подсчет фотонов и аналоговая работа 24-пиксельного детектора с разрешением числа фотонов на основе сверхпроводящих нанопроволок», Опт.Экспресс 24 (8), 9067–9076 (2016). https://doi.org/10.1364/oe.24.00

4. J. Li et al. , «Нанооптическое отображение однофотонного отклика волноводно-интегрированных сверхпроводящих нанопроволок из силицида молибдена (MoSi)», Опт. Экспресс 24 (13), 13931–13938 (2016). https://doi.org/10.1364/oe.24.01393125. W. H. P. Pernice et al. , «Высокоскоростные и высокоэффективные детекторы одиночных фотонов бегущей волны, встроенные в нанофотонные схемы», Nat. Commun. 3 , 1325 (2012).https://doi.org/10.1038/ncomms230726. М. К. Ахлаги, и др. , «Интегрированные в волноводе сверхпроводящие однофотонные детекторы, реализованные как почти идеальные поглотители когерентного излучения», Nat. Commun. 6 , 8233 (2015). https://doi.org/10.1038/ncomms923327. P. Cavalier et al. , «Встроенное обнаружение световых помех с помощью встроенных счетчиков SNSPD», AIP Adv. 1 , 042120 (2011). https://doi.org/10.1063/1.365674428. S. Ferrari et al. , «Интегрированное в волновод одно- и многофотонное обнаружение на длинах волн в телекоммуникационных сетях с использованием сверхпроводящих нанопроволок», Прил.Phys. Lett. 106 , 151101 (2015). https://doi.org/10.1063/1.491716629. O. Kahl et al. , «Интегрированные в волноводе сверхпроводящие однофотонные детекторы с высокой внутренней квантовой эффективностью на длинах волн в телекоммуникационных сетях», Наука. Отчетность 5 , 10941 (2015). https://doi.org/10.1038/srep1094130. C. Schuck et al. , «Детекторы на основе сверхпроводящих нанопроволок NbTiN для видимых и телекоммуникационных длин волн с подсчетом одиночных фотонов на Si 3 N 4 фотонных схем», Прил. Phys. Lett. 102 , 051101 (2013). https://doi.org/10.1063/1.478893131. C. Schuck et al. , «Интегрированные в волноводе малошумящие детекторы одиночных фотонов на основе нанопроволоки NbTiN со скоростью темнового счета милли Гц», Наука. Отчетность 3 , 1893 (2013). https://doi.org/10.1038/srep0189332. C. Schuck et al. , «Квантовая интерференция в гетерогенных сверхпроводящих фотонных схемах на кремниевом чипе», Nat. Commun. 7 , 10352 (2016). https://doi.org/10.1038/ncomms1035233.A. Beyer et al. , «Детекторы одиночных фотонов из сверхпроводящих нанопроволок с волноводной связью», в конференции Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) (Optical Society of America, 2015), стр. 1–2.34. J. M. Shainline et al. , «Диэлектрики и сверхпроводники, осажденные при комнатной температуре для интегральной фотоники», Опт. Экспресс 25 (9), 10322–10334 (2017). https://doi.org/10.1364/oe.25.01032235. P. Rath et al. , «Сверхпроводящие однофотонные детекторы, интегрированные с алмазными нанофотонными схемами», Light: Sci. Прил. 4 , e338 (2015). https://doi.org/10.1038/lsa.2015.11136. Х. А. Атикян et al. , «Детектор одиночных фотонов из сверхпроводящих нанопроволок на алмазе», Прил. Phys. Lett. 104 , 122602 (2014). https://doi.org/10.1063/1.486957437. R. W. Heeres et al. , «Обнаружение одиночных плазмонов на кристалле», Nano Lett. 10 (2), 661–664 (2010). https://doi.org/10.1021/nl1t38. R. W. Heeres et al. , «Квантовая интерференция в плазмонных схемах», Nat.Nanotechnol. 8 , 719–722 (2013). https://doi.org/10.1038/nnano.2013.150 или датчики переходной кромки (TES) 39,40 39. T. Gerrits et al. , «Встроенные детекторы телекоммуникационного диапазона с разрешением числа фотонов для масштабируемой обработки фотонной информации», Phys. Ред. A 84 , 060301 (2011). https://doi.org/10.1103/physreva.84.06030140. B. Calkins et al. , «Детектор с высокой квантовой эффективностью с разрешением числа фотонов для обработки информации фотонных кристаллов», Опт. Экспресс 21 (19), 22657–22670 (2013). https://doi.org/10.1364/oe.21.022657 реализовано. Однако интеграция однофотонных детекторов в волноводы из ниобата лития является сложной задачей. 41–43 41. M. G. Tanner et al. , «Детектор одиночных фотонов из сверхпроводящих нанопроволок на ниобате лития», Нанотехнологии. 23 , 505201 (2012). https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/50/50520142. J. P. Hoepker et al. , «К интегральным сверхпроводящим детекторам на волноводах из ниобата лития», Proc.SPIE 10358 , 1035809 (2017). https://doi.org/10.1117/12.227338843. Е. Смирнов и др. , «Детектор однофотонных сверхпроводящих нанопроволок на ниобате лития», J. Phys. Conf. Сер. 1124 , 051025 (2018). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1124/5/051025TES работают на переходной стадии между сверхпроводящим и нормальным резистивным состоянием. 44,45 44. B. Cabrera et al. , «Обнаружение одиночных инфракрасных, оптических и ультрафиолетовых фотонов с помощью сверхпроводящих датчиков края перехода», Прил. Phys. Lett. 73 (6), 735–737 (1998). https://doi.org/10.1063/1.12198445. A. J. Miller et al. , «Демонстрация малошумящего счетчика фотонов в ближней инфракрасной области с многофотонной дискриминацией», Прил. Phys. Lett. 83 (4), 791–793 (2003). https://doi.org/10.1063/1.1596723 При смещении напряжения на их переходе детектор работает как микрокалориметр, чувствительный к изменениям температуры, вызываемым поглощением одиночных фотонов, даже на инфракрасных длинах волн. Благодаря слабой электрон-фононной связи, ТЭС из тонкопленочного вольфрама продемонстрировали замечательные свойства с точки зрения эффективности обнаружения (95–98%) и разрешения по энергии (0.29–0,42 эВ). 12,13 12. A. Lita et al. , «Подсчет одиночных фотонов в ближней инфракрасной области с эффективностью 95%», Опт. Экспресс 16 (5), 3032–3040 (2008). https://doi.org/10.1364/oe.16.00303213. D. Fukuda et al. , «Детектор на основе титана с разрешением по количеству фотонов на переходной границе с эффективностью обнаружения 98% с малозонным волоконным соединением с согласованным показателем преломления», Опт. Экспресс 19 (2), 870–875 (2011). https://doi.org/10.1364/oe.19.000870 В этом письме мы сообщаем о первом доказательстве принципа кратковременного однофотонного обнаружения с помощью датчика края перехода на волноводе из ниобата лития.Это завершает набор инструментов для интегрированной квантовой оптики на этой платформе, добавляя интегрированное обнаружение. Сначала мы покажем изготовление волновода и детектора в гл. II. В гл. III, мы описываем моделирование, которое оценивает эффективность обнаружения. В гл. IV, мы показываем наши экспериментальные результаты, включая разрешение по количеству фотонов до шести фотонов, измерения эффективности системы обнаружения для обеих поляризаций и первые результаты для разрешения по энергии и времени затухания.

II. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОЛНОВОДА И ДЕТЕКТОРА

Раздел:

ВыбратьВверху страницыABSTRACTI.ВВЕДЕНИЕ II. ВОЛНОВОД И ДЕТЕКТО … << III. МОДЕЛИРОВАНИЕIV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ССЫЛКА НА СТАТЬИ Изготовление волновода начинается с осаждения 80 нм титана на пластину конгруэнтного ниобата лития с использованием испарения электронным пучком с последующим проявлением положительного фоторезиста. При вакуумной контактной литографии и последующем влажном травлении формируются полосы титана шириной 5 мкм, м, 6 мкм, м и 7 мкм, шириной м. Эти полосы диффундируют в подложку из ниобата лития при 1060 ° C, создавая градиент индекса от 2.211–2,214 в TE-поляризации и от 2,132 до 2,138 в TM-поляризации на длине волны 1550 нм. 46–48 46. Г. Дж. Эдвардс и М. Лоуренс, «Температурное дисперсионное уравнение для конгруэнтно выращенного ниобата лития», Опт. Квантовая электроника. 16 , 373–375 (1984). https://doi.org/10.1007/bf0062008147. Д. Х. Юндт, «Температурное уравнение Селлмейера для показателя преломления, ne, в конгруэнтном ниобате лития», Опт. Lett. 22 (20), 1553–1555 (1997). https: // doi.орг / 10.1364 / ol.22.00155348. E. Strake et al. , «Ведущие моды Ti: LiNbO 3 канальных волноводов: новый квазианалитический метод по сравнению со скалярным методом конечных элементов», J. Lightwave Technol. 6 (6), 1126–1135 (1988). https://doi.org/10.1109/50.4105 Таким образом, обе поляризации (TE и TM) могут управляться с потерями менее 0,1 дБ / см. Вырезают образец длиной 2,5 см, состоящий из 70 волноводов, и полируют его торцы. Чтобы гарантировать качество волновода, измерения потерь выполняются с использованием интерферометрической техники, описанной Regener and Sohler, 49 49.Р. Регенер и В. Солер, «Потери в оптических волноводных резонаторах Ti: LiNbO 3 с низким качеством», Appl. Phys. В 36 , 143–147 (1984). https://doi.org/10.1007/bf00691779, где были достигнуты аналогичные значения потерь. После обеспечения волновода с низкими потерями TES депонируются. Наши интегрированные устройства TES содержат однородный слой вольфрама толщиной 20 нм, нанесенный с помощью магнетронного распыления. Поскольку 25 устройств размером мкм, м × 25, мкм, мкм демонстрируют высокий выход для ТЭС с волоконной связью, в данной работе выбрана такая же структура.Мы разместили по три детектора на каждый волновод поверх слоя аморфного кремния толщиной 2 нм, который не повлиял на оптические свойства детекторов или волновода, что было подтверждено дальнейшими измерениями потерь, и дополнительные контактные площадки из ниобия для соединения проводов с использованием фотолитографии. Микрофотография одного устройства показана на рис. 1. Одним из преимуществ титановых диффузионных волноводов на ниобате лития является диаметр моды, который точно соответствует диаметру оптического волокна. При этом наконечник одномодового волокна может быть непосредственно приклеен к полированной торцевой поверхности волновода с помощью клея, чувствительного к ультрафиолетовому излучению.В этом устройстве мы использовали стандартное одномодовое волокно (без сохранения поляризации), чтобы упростить процесс пигтейла. Для обеспечения хорошей связи между двумя интерфейсами используется точная моторизованная установка выравнивания. Между торцом волновода и наконечником волокна наносится тонкий слой УФ-клея с соответствующим показателем преломления волокна и симметрично отверждается с помощью кольца УФ-светодиодов для предварительного отверждения и УФ-пистолета для полного затвердевания клея. . Чтобы свести к минимуму смещение при охлаждении образца с косичкой внутри криостата, толщина клеевого слоя должна быть минимизирована, и предпочтительно симметричное распространение клея. При комнатной температуре теоретическая максимальная связь с волокном, составляющая 92%, может быть достигнута с указанным перекрытием мод без учета дополнительных отражений между клеем и образцом, которые можно уменьшить за счет диэлектрических покрытий. 3 3. N. Montaut et al. , «Высокоэффективный plug-and-play источник объявленных одиночных фотонов», Phys. Rev. Appl. 8 , 024021 (2017). https://doi.org/10.1103/physrevapplied.8.024021

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ

Раздел:

ВыбратьВверху страницыABSTRACTI.ВВЕДЕНИЕ II. ВОЛНОВОД И ДЕТЕКТОР … III. МОДЕЛИРОВАНИЕ << IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ Поскольку направленные моды внутри волновода были оптимизированы для соответствия диаметру моды стандартного одномодового волокна, перекрытие моды волновода и слоя вольфрама очень мало. Следовательно, устройство 25 мкм, м × 25 мкм, м × 20 нм видит только небольшую часть режима, как показано на рис. Коммерческий решатель мод для оценки эффективности детектора для данной структуры с использованием показателя преломления волноводов на основе Edwards, 46 46. Г. Дж. Эдвардс и М. Лоуренс, «Температурное дисперсионное уравнение для конгруэнтно выращенного ниобата лития», Опт. Квантовая электроника. 16 , 373–375 (1984). https://doi.org/10.1007/bf00620081 Jundt, 47 47. Д. Х. Юндт, «Температурное уравнение Селлмейера для показателя преломления, ne, в конгруэнтном ниобате лития», Опт. Lett. 22 (20), 1553–1555 (1997). https://doi.org/10.1364/ol.22.001553 и Strake 48 48. E. Strake et al. , «Ведущие моды канальных волноводов Ti: LiNbO 3 : новый квазианалитический метод по сравнению со скалярным методом конечных элементов», J.Lightwave Technol. 6 (6), 1126–1135 (1988). https://doi.org/10.1109/50.4105, а также независимо измеренные значения показателя преломления вольфрама. На основе этого моделирования была рассчитана сильная поляризационная зависимость поглощения со значениями 1,3% ± 0,6% для TM-поляризации и 0,16% ± 0,06% для TE-поляризации. Хотя поглощение и, следовательно, эффективность устройства невелики, в структуру могут быть внесены изменения для увеличения поглощения, а также для мультиплексирования нескольких детекторов. 40 40. B. Calkins et al. , «Детектор с высокой квантовой эффективностью с разрешением числа фотонов для обработки информации фотонных кристаллов», Опт. Экспресс 21 (19), 22657–22670 (2013). https://doi.org/10.1364/oe.21.022657

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Раздел:

ВыбратьВверху страницыABSTRACTI. ВВЕДЕНИЕ II. ВОЛНОВОД И ДЕТЕКТОР … III. МОДЕЛИРОВАНИЕIV. РЕЗУЛЬТАТЫ << V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ Мы сначала протестировали устройство при освещении, которое показало успешное электрическое соединение и оптический отклик для 25 устройств мкм, м × 25 мкм, м × 20 нм. 42 42. J. P. Hoepker et al. , «К интегральным сверхпроводящим детекторам на волноводах из ниобата лития», Proc. SPIE 10358 , 1035809 (2017). https://doi.org/10.1117/12.2273388 После этого устройство было соединено косичкой и установлено внутри рефрижератора разбавления (DR) для исследования чувствительности исчезающего поля. Упакованное устройство является прочным и сохраняет работоспособность после нескольких температурных циклов. Волокна с косичками из образца были сращены и подключены изнутри DR к внешним разъемам FC / PC и подключены к ослабленному импульсному лазеру 1550 нм с лазерными импульсами 50 нс.Поскольку оба торца волновода были соединены косичками, также можно было проверить стабильную передачу через волновод при низких температурах. Общее пропускание 43% при комнатной температуре и 8% ± 2% при 0,01 К было измерено для обоих направлений поляризации. Более низкое пропускание при комнатной температуре по сравнению с предсказаниями, полученными при моделировании, вызвано более толстыми слоями клея и несоосностью из-за нескольких попыток подключения пигтейлов. Кроме того, торцы волновода не имеют покрытия, что приводит к появлению френелевских отражений на границах раздела.Падение пропускания при 0,01 K происходит из-за повышенного перекоса, вызванного неравномерным клеевым слоем, подвергающимся термическому сжатию. Поляризационная чувствительность перекрытия мод пренебрежимо мала по сравнению с ошибкой рассогласования. Мы наблюдали примерно равную связь на обеих сторонах волноводного чипа. Поэтому, предполагая, что обе стороны имеют почти равную связь, мы оценили эффективность связи волновода (на каждой границе раздела) в 66% при комнатной температуре и 28% при 0,01 К. После оптимизации выходного сигнала детектора следы фотонов с разной высотой пика соответствуют разным фотонам. числа на импульс можно было четко наблюдать, как показано на рис.3. Отклик детектора для двух детекторов на одном волноводе был измерен для разных настроек поляризации и обоих направлений связи. Мы наблюдали сильную поляризационную чувствительность, но небольшое влияние входного направления связи, что подтверждает затухающую связь. При измерении рассеянного света можно ожидать большого влияния на направление связи, поскольку детекторы не расположены симметрично вдоль волновода, как показано на рисунке 4 (b). Из измеренных следов фотонов каждого детектора и для каждой настройки поляризации , в качестве шаблона можно рассчитать средний след фотона. 50 50. D. J. Fixsen et al. , «Оптимальное измерение энергии в нелинейных системах: приложение дифференциальной геометрии», J. Low Temp. Phys. 176 (1-2), 16–26 (2014). https://doi.org/10.1007/s10909-014-1149-x Из свертки каждой кривой и шаблона каждая трасса преобразуется в одно значение, пропорциональное высоте пика, из которого мы строим гистограммы для отдельных детекторов, поляризация настройки и направления вхождения в муфту, как показано на рис.5.Кроме того, среднее время затухания (1 / e) 1,6 мкм с может быть рассчитано на основе среднего следа фотона. Используя гауссову аппроксимацию или вручную устанавливая индивидуальные пороговые значения, гистограмму можно сравнить с распределением Пуассона и, следовательно, использовать для вычисления среднего числа фотонов. Эффективность детектора равна частному из этого рассчитанного среднего числа фотонов и ожидаемого среднего числа фотонов падающих фотонов. Кроме того, мы можем определить энергетическое разрешение детекторов по гистограмме, используя среднюю энергию фотонов нулевого и однофотонного пиков и их FWHM. Мы обнаружили среднее энергетическое разрешение 0,33 эВ ± 0,05 эВ, что аналогично другим платформам. Неоптимизированные временные и шумовые характеристики устройства были сопоставимы с устройствами TES на других подложках. Мы наблюдали скорость счета черного тела 1000 cps и джиттер времени нарастания 400 нс. Шум можно минимизировать, применяя временную фильтрацию с использованием шаблонов трасс. Мы измерили ожидаемое среднее число фотонов, используя метод коэффициента разделения, как показано на рис. 4. На первом этапе исследуется коэффициент разделения между двумя плечами с использованием низкое затухание на аттенюаторе 1 и высокое затухание на аттенюаторе 2, что приводит к высокой передаче на калиброванном измерителе мощности 1 и более низкому, но все же измеряемому сигналу на калиброванном измерителе мощности 2.Затем Powermeter 2 заменяется волокном, которое подается в криостат и подсоединяется к торцу волновода. Использование высокого ослабления на аттенюаторе 1 при фиксированном ослаблении аттенюатора 2 снижает выходную мощность в обоих плечах. Измерение выходного сигнала на Powermeter 1 можно использовать для расчета потока одиночных фотонов в другом плече.

Из этого, а также из ожидаемого среднего числа фотонов вычисляется максимальная и минимальная эффективность обнаружения системы (SDE) в зависимости от поляризации. Это дает 0.23% ± 0,04% и 0,06% ± 0,01% для одного детектора и 0,19% ± 0,04% и 0,07% ± 0,01% для второго проверенного детектора. Направление ввода не влияет на SDE в пределах точности измерения.

TES-отклик был оптимизирован путем изменения настроек поляризации и отслеживания среднего числа фотонов с использованием гистограммы in situ на . Согласно нашим измерениям и моделированию потерь при комнатной температуре, максимальное SDE было связано с TM-поляризацией, а минимальное SDE — с TE-поляризацией.Для проверки этого предположения необходимо провести дальнейшие эксперименты с использованием волокон, сохраняющих поляризацию. Из измерений пропускания через волновод с косичками мы вычитаем потери связи в микросхеме и вычисляем скорректированную максимальную эффективность обнаружения 0,8% на детектор. По сравнению с моделированием более низкая эффективность может быть отнесена на счет упрощенной модели, используемой для расчета поглощения в моделировании, и точности настройки поляризации.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раздел:

ВыбратьВверху страницыABSTRACTI.ВВЕДЕНИЕ II. ВОЛНОВОД И ДЕТЕКТОР … III. МОДЕЛИРОВАНИЕIV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ << ССЫЛКИ НА СТАТЬИ

В этой статье мы продемонстрировали первое доказательство принципа обнаружения одиночных фотонов с использованием TES на волноводах из ниобата лития. По измеренным следам фотонов была рассчитана гистограмма, чтобы подтвердить разрешение детекторов по количеству фотонов. Свет вводился с обоих направлений в два детектора на одном волноводе, и наблюдалась сильная поляризационная чувствительность.Также были рассчитаны значения среднего времени затухания отклика и энергетического разрешения.

В перспективе эффективность обнаружения может быть значительно увеличена за счет изменения геометрии детектора и / или волновода. Как уже было показано на волноводах из кремнезема на кремнии, для увеличения длины взаимодействия с волноводом можно использовать дополнительные вольфрамовые ребра (металлические поглощающие полосы, нанесенные на волновод для отвода тепла к TES). 40 40. B. Calkins et al. , «Детектор с высокой квантовой эффективностью с разрешением числа фотонов для обработки информации фотонных кристаллов», Опт.Экспресс 21 (19), 22657–22670 (2013). https://doi.org/10.1364/oe.21.022657 Это может увеличить кратковременную связь по крайней мере на один порядок. Также сужение волновода из ниобата лития и, таким образом, увеличение ограничения мод может повысить эффективность связи. В качестве третьего варианта можно использовать дополнительные диэлектрические слои для управления модой волновода и подтягивания его ближе к поверхности волновода, что также приводит к лучшей связи с детектором, как показано в результатах моделирования на рис.6. Здесь показатель преломления крышки изменялся с использованием различных непоглощающих материалов (SiO 2 , ZnO и Ta 2 O 5 ), в результате чего центр моды приближался к детектору и, следовательно, был выше. абсорбция. Рассматриваемые длины детекторов соответствуют ранее продемонстрированной геометрии. 40,42 40. B. Calkins et al. , «Детектор с высокой квантовой эффективностью с разрешением числа фотонов для обработки информации фотонных кристаллов», Опт.Экспресс 21 (19), 22657–22670 (2013). https://doi.org/10.1364/oe.21.02265742. J. P. Hoepker et al. , «К интегральным сверхпроводящим детекторам на волноводах из ниобата лития», Proc. SPIE 10358 , 1035809 (2017). https://doi.org/10.1117/12.2273388

Кроме того, эффективность обнаружения системы может быть повышена за счет мультиплексирования детекторов. Однако пока не ясно, можно ли превзойти TES с торцевым соединением и встроенными в кристалл детекторами на ниобате лития при улучшении быстродействующей связи, но это очень многообещающе при увеличении числа детекторов на чип.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование финансировалось Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Немецкий исследовательский фонд) — номер проекта 231447078 — TRR 142. Это вклад NIST, агентства правительства США, не защищенный авторским правом.

Статьи | INCCA

Фильтр по тегам 3D цифровые scanning3d documentation3d Model3D print3M tapeabrasionabsorptionaccelerated ageingacetateacetoneacid gelAcronal 500acrylicacrylic dispersionacrylic дисперсию glueacrylic glueacrylic groundacrylic paintacrylic plasteracrylic sheetacrylic varnishacrylic yarnaction artadditiveadhesionadipine acidaerosolageingageponairair bubblesairbrushalabasteralkyd paintalkyd varnishalterationaluminiumaluminium cementaluminium eloxadisedaluminium profilesamber resinambergrisamplifieranalysisanoxia systemantistaticum 480 (ANAF) aquapastoaquaplastaquarellearabic камеди силикат pastearalditarrangementart historyart в architectureartificial ageingartificial furartificial woodartist archiveartist assistantartist bookartist estateartist intentartist interviewartist жизньхудожник художникучастиеартист анкетавыставка художникахудожникстудияхудожественная техникаматериалы художникахудожественный контекстхудожественный замыселхудожественные техникиработа на бумагебестовый цементсборкасборкаатомная спецификация troscopyaudioaudio qualityaudio restorationaudiotapeaudiotape degradationaudiotape playeraudiovisualauthenticityautomobile paintazo-dyesback protectionballpoint penbalsa woodbandagesbarbed wirebarkbas-reliefbasalt fiberbeadsbeechbeehivebeeswaxbicyclebigbinding mediumbioanalysisbiocidebirchbird excrementblackblack и белый photographyblackboardblanchingblind drawingblisterbloodbloomingblowerbonebookbrassbrass polishbreadbrickbristlebrittlebroken elementsbroken partbroken piecesbronzebronze-colourbrushbrush cleanerbrushing outbubble gumbug infestationburningburnishingbuthaprenbutterbutterfliesc printcalcium карбонат depositscall для paperscall для posterscandycanecanvascanvas paintingcar lacquercar roofcardboardcardboard boxcarpetcarvedcasein temperacastcast IRONCAST resincathode луча tubeCD-ROMcellophanecellulose acetatecellulose эфирцеллюлоза нитратцеллюлозная краскацемент керамическая цепь мелом рисунокчелкингчанделяр угольный карандашхелатирующие реагентыхемометриячипбордшоколадхро makeychromecircuit Система управления boardclaycleaningclothclothescoatingcoffeecoincidencecollaborationcollagecollectingcollection управления plancollection (CMS) colorantcolourcolour balancecolour changecolour fadingcolour поле paintingcolour photographcolour printcolour theorycoloured polyestercoloured полиэфир resincoloured ПУР-foamcommercial coatingscommercial varnishescompact disccompact диск recordablecomparative studycomplex objectcompositecompositioncomputercomputer animationconceptual integrityconceptual workconcretecondition reportconifer needlesconservation agentsconservation managementconservation из plantsconservation researchconservation technologyconservation theoryconsolidationconsolidation из матового surfaceconstructioncontemporary искусства: Кто заботится ? управление контентомконтекступравляемый терморегулируемый словарьпротиворечивостьперевозкимедьмедные диски авторское правоcor-tencordкорккорректирующая жидкостькоррозияудаление коррозиихлопокхлопковая уткахлопковая подложкаватный тампонтрещинатрацкрэнкр eationcrepe tapecriteriacross-sectionCRT projectorscrumblingcyclododecandacrondamagedamage (климат) повреждение (манипуляция) повреждение (вес материала) даммара varnishdata managementdata retrievaldata storagedatabasedecision-makingdecision решений modeldeformationdegradationdelaminationdemineralised waterdentdesigndetergentdeteriorationdiasecdigital animationdigital ArtDigital imagingdigital photographydigital preservationdigital printdigital registrationdigital sculptingdigital-borndigitisationdiplay copydirect downloaddirtdiscolourationdisfunctiondismantledisplaydisplay copiesdistilled waterdocumentadocumentarydocumentationdouble-стороннего paintingdowndrawingdriftwooddrinking glassdrippingdripping gluedrying outdurabilitydustdust coverdustingdvddye- линия принт-обучениеземля посуда свадебная маркировкаобучениеedx (энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ) выцветаниеяйцо температураупругая лентапластичная одеждаэластичностьэлектричествоэлектричествоэлектронное устройствоэлектронные средыэлектронные частиselec Tronic recordselmer-х glueelvaxemballageembroideryemulationenamelencausticengine oilengraverentranceenvironmentephemeralepoxyetchingethicseva (этилен-винилацетат) evaluationeventeveryday objectexhibitionexhibition requirementsexperienceexperimentextra большая objectextra большая paintingextracted oileye linerfabricfabricationfadingfatfaulty valvefeatherfeathersfeltfelt наконечник penfeminismferric оксида colourfiber artfiber opticsfiberglass clothfibrefibrefillfibreglassfillingfilling cracksfilmfilm costumefilmoplast P90fingerprintsfinishfire damagefire safetyfishbonefishnetfixatefixingsflake adhesionflakingflannelflattenflockflocked пастельного canvasflockingfloor boardsflourescent lightfluidfly excrementfoamfoam rubberfoam резины wirefoilfoldedfoodformicafound materialfound objectfound objectfoundryfragile materialfragmentframeframeframingfrescoefriezefrottagefruitftir (преобразование Фурье инфракрасной спектроскопии ) летучий красительфункциональность гриб мехобстановка оцинкованная стальзазоры газгаузегc (газовая хроматография графии) ГХ-МС (газовой хроматографии-масс-спектрометрии) gelatinegeodetic measurementgessoglassglass cottonglass армированный polyesterglass стекловолокна tubeglassesglazeglazedglossgloss paintglossaryglueglue epoxyglue gunglue sprayglueingglueing из fibersgluinggoldgouachegouache на papergourdgraffitigraingrain из sandgranitgraphicgraphicsgraphitegraphite crayongrassgreasegritgroomstickguidelinegypsumhairhair gelhand создаваемом texthandlinghanging instructionhappeninghardboardhardfoamhardwarehayhdf (высокой плотности Fireboard) нагревание wireheliogravurehelphigh производительность промышленного coatinghigh напряжения света tubehighlighterhoistholeholeshoneyhorsehairhplc ( высокоэффективная жидкостная хроматография) влажностьуглеводородные смолыгидролизисисиконографияиконографияильфохромизображениеимитация кожиимитация линолеума пропиткаINCCA кафеINCCA кафеINCCA программа наставничестваINCCA проектINCCA беседыINCCA обновлениепромышленное стеклоиндустриальный лакиндустриальный менеджментинформацияинформационная краскаинформация nfrared camerainfrared lightinfrared spectroscopyinkink drawinginsect controlinsectsinstallinstallation artinstallation instructioninstructionintangibleintentintentional destructioninteractiveinterdisciplinary artinterferometryinternetinterventioninterviewintranetironiron rodiron sculptureiron wireirr (инфракрасный рефлектограммы) irradiationisobutyl метакрилата polymerjapanese paperjaw к челюсти swiveljuice cartonjutejute threadsjuvetkapokkeyboardkinetic artklucel eklucel evklucel glacquerlacquer paintlacunalaminated chipboardland artlarge formatlarge objectlarge paintinglascaux 360 hvlaser disclaser диск playerlaser treatmentlaser triangulationlatexlatex paintlatex primerlayer separationlayer structurelayersleadlead glasslead sheetleakingleatherleavesledlegolens tissuelifting краскасветовая лампочкасветовая хореографиясветовая установкасветовая проекциясветосветильниклиместонелиненлинокутлиносемянное маслоилликвитэкслитератураживая жизнь долголетиевыглядывать и чувствоватьсвободные края erlossloss из airloss из flexibilityloss из paintlost partlost pieceslost воска castloudspeakerlukascrylluminescent pigmentluxmachinemagnetic partsmagnetic tapemagnifying glassmahoganymaintenancemaking processmannequinmaquettemarblemarble pebblesmaterial analysismaterialitymatte colourmatte mediummatte paintmatte surfaceMDF (древесноволокнистые плиты средней плотности) meaningmeaning из materialmeasurementmechanical damagemechanical partsmechanical propertiesmember documentMersilenemessingmetadatametalmetal castingmetal framemetal leavesmetal powdermetal sculpturemetal soapmetal springsmetallic paintmetallic staplesmetamerismmethyl alcoholmethylcellulosemetronomemicamicro-organismmicrocrystalline waxmicrofibre clothmild steelminimalistMiracol 37C1зеркальная фольга без части смешанные материалы смешанные материалы на холстемодельмодель конструкции современное искусство: кого волнует? Модифицированная атмосфера entmovement controlMowiol 4-88ms (масс-спектрометрия) кратно artmultiple краска layersmultiple sculpturemural paintingmuseum вакуума cleanermushroomsmusical instrumentsmuslinmylarmythologyNACCAnailsnanotechnologynatural ageingnatural resinnatural rubberneonneon света tubenet artnettingnew СМИ artnewspapernitrocellulosenon-invasivenylonnylonnylon filamentnylon supportnylon wigoakwoodobjectobsolescenceodouroffset printoil на основе paintoil основе primeroil colouroil drumoil эмали paintoil paintoil окрасить Blockx (Бельгия) масляной краской на canvasoil краска Talens Rembrandtoil PaintingMoil пятнапродажа ретушиоливное масло мылооткрытые швывозможностьоптическая измерительная системаоптическая микроскопияобычные объектыорганический материалорганизацияоргнисациябогатое перо на открытом воздухе окрашенная скульптурана открытом воздухе патинированная скульптура на открытом воздухе окраска оксидацияпакет сигаретпакет марципанапакет бумажной штукатурки покраска окраска ) Бумага collagepaperworkspapier machepapier-macheparaffinparafin waxParaloid B72partial varnishParylenepastelpastellepatinapatinationpebblepenpencilpenetrationperceptionperformanceperformance artPermacolor MACtacPermaprint PP2011perspexperspex boxperspex клей € ~Transparentâ € ™ от Forbu-CTU AGphilosophyphoto cameraphoto negativesphotocopyphotocopyingphotodyesphotogrammetryphotographPhotographerphotographic paperPhotographsphotographyphotooxidationphysical stresspianospiece из charcoalpig литья железа sandpigmentpigment analysispigmentspinepipe constructionPlaka FarbePlaka-Farbeplant / splasterplasticplastic (надувной, с писком) пластик — polystereenplastic ведрапластиковый очиститель ткань с пластиковым покрытиемпластикинпластификаторпластикапластинапластинаплейлистплейн airplexiglassPLMплвудPMMApochoirpolaroidПольское политическое заявлениеполиуретанополпропиленполиметилметакрилат (ПММА) поли-винилацетатполиэфирполиэфирная пленкаэтиленгликольэфирная смолаэтиленовая смола ycolPolyisobutylenepolypropelenepolystyrenepolystyrene пенополистирольного varnishpolyurethanpolyurethan foampolyurethanepolyurethane esterpolyurethane etherpolyurethane foampolyurethane paintpolyurethane мягкой foampolyvinyl acetatepolyvinyl acrylatepolyvinylacetatepolyvinylchloridpolyvinylchloridepop artporcelainportrait headportraitsportuguese artistspositioningpositive transparencyPosterpotterypowder aluminapowder dolomitepowder felsparpowder glassPowder Paintpowder pigmentpowder piritepowder quartzpowdering грязь layerpowdering surfacepowdery paintprecisionprespresentationpresentation / installationpreservationpreservation guidelinespreservation цифрового mediumpreservation из lightpreventive conservationpreventive сохранения guidelinesprinted poetryprinting inkprinting paintprintsprocessproductionprofileprojectprojectionspropisotprovenancePsychologypublicpublic artpublicationpumppunchingPUR- мягкой foamPUR-foamPuracryl 80PVAPVA эмульсии покраскаPVACPVAc-дисперсионный клейPVAC-средняя краскаPVC ПВХ / ПВ copolymerquartz sandquick linkragsRaman analysisrawhiderà © -instaurationRCE двадцатого века Heritagere gassingre-installationready madereconstructionReconstructionrecorded soundrectified turpentinerecurrent motivesrecyclingreducingreflectionreflectorsRegalrez 1094registrationreinforcementreinforcing steelreinstallationreinstorationReliefreliefreliningrelining adhesiveREMremaining paintremains из taperemakeremakingremovalremovingremoving промышленного lacquerRenaissance waxrepaintrepairreplace clothingreplacementreplacement электрического wiringreplacement из equipmentreplacement пены в bagsreplacement неоновой tubesreplacement из partsreplacing из partsreplicareplicationreproductionresinresin castingresin coatedresolutionResopalrestorationrestretching procedureretouchesretouchingretouching на металлиспользовать материалыиспользованный объект tsaw dustscalescalpelingscenarioscenographyscientific analysisScientific investigationScotch 3-М TapeScotchlite Стекло BubblesscraperboardscratchscratchesscrewscrewsSculptureseal vacuglue 300seedsSellotapeSEMsemanticssensitive surfaceserial orderserigraphset upsewingsewing threadshadowshaved carssheetshellsshoeprintshootingshredded foamshrimpshrunk и ломкими полистирола varnishshuttle cockssiccativesignaturesignwriters paintsilicatesiliconesilicone rubbersilk fabricsilk screensilkscreen clothsilkskreen printsilversilver bronzesilverpolishsinking из перьев bedsintrasite specificSkateboardsskeletonssketchesskullslateslate shingleSlideslide duplicationslide projectorsSlidesslow олифу paintsoapsocialismsoftboardsoftwaresoilsoldersolubility testsoluble glasssolventsolventssootsoundsound sculpturesource codespacespeakersSpeckle измерения techniquespectators impressionsspin-castingsplintersplitsspongesport shoesspotssprayspray эмаль-аэрозольные краски ainless steelstainsstampsstand oilstaplestarchstatic (электричество) стеариновую и пальмитиновую acidssteelsteel rodsteel wirestereophotogrammetrystonestonesstoragestorage в бескислородной boxstorage mediastrategystrawstreet artstretcherstretcherstringstringsstripestructured primingstudies (макеты) чучело animalsstyrofoamstyroporsuedesuitsuit и аксессуаров businessmansulphursupportsupport structuresupporting constructionsuppressingsurfacesurface alterationsurface cleaningsurface patinasurface treatmentsurfactantSurveysynthetic fiberssynthetic fleecesynthetic foamssynthetic foilsynthetic leathersynthetic materialsynthetic materialssynthetic paintsynthetic resinsynthetic resinssynthetic rubbersynthetic varnishsyrupsystem performancetable clothtacky ПоверхностьматериалклентаСращивание лентыtapiocatarteabagsобучающая командаРаботаРазрывы и износремонт разрывовтехническое оборудованиетехническое обслуживаниетехническое обслуживаниетехническое обслуживаниеТемпература телефонаТемпература erracottaTesa Montagebandtexttextiletextile (холст) текстиль (лен) текстильная cleaningtextile tapetextilestextureThe принятия решений Modeltheatre modeltheorythesisThix / Flex 75 De IJssel coatingthreadtime основе mediatinTinuvin 292tiretissue papertitanium whitetobaccoTobacco leavestonedtornstoweltowelstoystraces из usetracingtracing papertraining programmetransfertransfer papertransformertransparencytransparent древесины coatingTransporttransport damagetrashTuymans, LucTVtwinTylosetyresultramarinultramarine pigmentultrasonic misterultrasonic mistingultraviolet lightunderbound oilunderdrawingunfired clayunstableunstableunvarnishedUV DamageUV fluorescenceuv luminescenceV- ременьпылесосвакуумная чисткавандализмизменение формы, цвета и материала лаковощиVellumvelvet имитация бархатной поверхностивентиляторVernidash (R) ветрорезинавидеоинсталляциявидеоплеервидеозаписьвидео скульптураВидеозаписьпросмотр зрителейVinapasVinnapas EP 11винтажная печатьВинилвискозаCA мнение посетителей Болтовнялетучая связующая средаРисунок стеныРоспись стенКовер стены к стенеобетонобои искривлениеотходыводный цветводы / водорастворимые слоиводорастворимые слоиводорастворимый клей водорастворимая краскаводяной цветВоскослабляющая одежда и слезы вне сети подрамник) обрезная древесина зерно вовлеченная древесина переработанная древесина резьба деревянные стульядеревянная обшивкадеревянные черви процесс обработки шерсти мастерская тканый нейлон морщины сморщиваниеРентгеновская дифрактометриярентгенологиярентгеновская флуоресценция

Имеет ли диоксид титана пользу для здоровья?

Диоксид титана — это природный минеральный оксид титана с химической формулой TiO 2 . Он обычно используется в качестве пигмента в широком спектре продуктов, от красок и керамики до косметических товаров. Его даже используют в еде, особенно в украшениях для тортов, где его узнают по E-номеру E171. Но имеет ли это вещество на самом деле какую-либо пользу для здоровья?

Польза диоксида титана для здоровья

Обеспокоенность потенциальным риском для здоровья, вызванным диоксидом титана, высказывалась уже давно. Хотя он в основном считается безопасным, его склонность попадать в организм в виде наночастиц при вдыхании привела к тому, что многие люди призывают запретить использование этого продукта в таких вещах, как еда и косметика.

Это правда, что при высоких концентрациях диоксид титана может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Тем не менее, это вещество было признано безопасным для использования FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) по нескольким причинам:

  • При местном применении TiO 2 плохо впитывается кожей и легко смывается
  • При использовании в качестве пигмента, например, в мыле, TiO 2 очень стабилен и инертен
  • При использовании при безопасных концентрациях наночастицы TiO 2 не проникают через кожу
  • TiO 2 наночастицы также не могут достичь жизнеспособных клеток или попасть в кровоток

Существуют строгие правила, гарантирующие, что диоксид титана никогда не превышает безопасный предел. Например, в солнцезащитных кремах Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) подтвердил, что наночастицы диоксида титана можно безопасно использовать при концентрации 25%.

Точно так же FDA ограничивает использование диоксида титана в пищевых продуктах до 1%. Таким образом, хотя TiO 2 может представлять опасность для здоровья, мы можем столкнуться с этим только при хроническом воздействии его высоких концентраций.

На самом деле, многие люди не осознают, что диоксид титана имеет несколько преимуществ для здоровья.Эти преимущества включают:

  1. Защита от УФ-лучей

Диоксид титана — одно из самых белых веществ природного происхождения, которое также имеет очень высокую непрозрачность. Это связано с тем, что его частицы имеют относительно высокий показатель преломления. Показатель преломления — это соотношение между скоростью света в вакууме и его скоростью в среде, через которую он проходит. Более высокий показатель преломления означает, что свет значительно замедляется, и именно это делает диоксид титана идеальным для использования в солнцезащитных кремах.

Это соединение может значительно отклонять и рассеивать световые лучи, в том числе ультрафиолетовые лучи, что делает его очень эффективным в блокировании вредного солнечного излучения. УФ, в частности, может потенциально повредить ДНК клеток кожи, что может привести к раку. В качестве солнцезащитного ингредиента диоксид титана может помочь предотвратить развитие рака кожи, а также уменьшить риски, такие как солнечный ожог.

  1. Защита от разложения

Высокий показатель преломления TiO 2 , наряду с его относительно инертной природой делает его очень полезным для защиты пищевых продуктов, напитков, добавок и лекарств от преждевременного разрушения.Воздействие ультрафиолетовых лучей на солнечном свете может легко разрушить молекулярную структуру этих продуктов, разрывая их молекулярные связи.

К счастью, поскольку он обычно используется в качестве пигмента в контейнерах для продуктов, таких как таблетки для лекарств и покрытия капсул, диоксид титана может помочь значительно продлить срок хранения таких продуктов из-за своей способности рассеивать УФ-лучи. Это основная причина, по которой многие лекарственные таблетки и капсулы имеют белый цвет: это не только дизайнерский, но и практичный выбор.

  1. Противовирусные и противомикробные свойства

Антибактериальные и противовирусные свойства диоксида титана хорошо задокументированы примерно с 1985 года, когда различные рецензируемые исследования описали потенциальное использование этого вещества для дезинфекции. Это потому, что он обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами против ряда различных типов бактерий.

Антимикробные свойства TiO 2 прямо пропорциональны размеру его частиц.Он работает, подавляя фотоактивацию и темновую репарацию генетического материала микробов.

Высокий показатель преломления TiO 2 делает его важным ингредиентом солнцезащитного крема, где он способен блокировать как УФ-А, так и УФ-В излучения.

Безопасен ли диоксид титана в солнцезащитном креме?

Одно из основных применений диоксида титана — его использование в качестве ингредиента солнцезащитного крема. Как мы упоминали ранее, он эффективно блокирует УФ-лучи от солнечного света.Однако некоторые европейские органы здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу потенциальной канцерогенной угрозы этого вещества.

В первую очередь красный флаг был поднят Международным агентством по изучению рака (IARC). Основываясь на метаанализе и предварительных исследованиях, было обнаружено, что, когда крысы вдыхали наночастицы TiO 2 , у них возникали опухоли. Однако важно отметить, что более обширные исследования с участием рабочих, которые подвергались воздействию вещества, не показали корреляции между воздействием TiO 2 и повышенным риском рака.

Следует также отметить, что вдыхание наночастиц TiO 2 является основной причиной увеличения заболеваемости опухолями у лабораторных крыс. Поскольку частицы диоксида титана в солнцезащитном креме не взвешиваются в воздухе свободно, вероятность их вдыхания в виде наночастиц очень мала. Как мы уже упоминали ранее, при местном нанесении на кожу в виде солнцезащитного крема или мыла диоксид титана плохо впитывается кожей и полностью безопасен в использовании.

Каковы преимущества диоксида титана в солнцезащитном креме?

В качестве ингредиента солнцезащитного крема диоксид титана и оксиды других металлов более эффективны в блокировании ультрафиолетовых лучей, чем органические ингредиенты.

Ультрафиолетовый свет от солнца имеет длину волны от 280 до 400 нм. Такие более короткие длины волн классифицируются как УФ-В, что означает, что они более энергичны и имеют более высокий потенциал повреждения кожи. Хотя более длинные волны не обладают большой энергией, они все же достаточно энергичны, чтобы разорвать молекулярные связи, такие как молекулярные связи ДНК в клетках кожи. УФ-лучи с большей длиной волны классифицируются как УФ-А.

Номинальный коэффициент защиты от солнца (SPF) большинства солнцезащитных продуктов, независимо от того, насколько велико его число, может блокировать только УФ-B, вызывающий солнечный ожог: они не могут блокировать типы УФ-A излучения.Будучи менее энергичным, УФ-А излучение может проходить через солнцезащитный крем и даже сквозь стекло с защитным оттенком. Это тип УФ-излучения, вызывающий старение кожи.

Если вам нужна надлежащая защита от УФ-излучения, необходимо блокировать как короткие, так и длинные волны УФ-излучения. Органические ингредиенты солнцезащитного крема, такие как октилметоксициннамат, могут блокировать только волны УФ-В. Именно здесь ингредиенты оксидов металлов, такие как диоксид титана, наиболее эффективны: они могут блокировать оба типа излучения.Что еще лучше, TiO 2 не разлагается и не разрушается после длительного воздействия УФ-лучей, в отличие от других органических ингредиентов.

Имеет ли диоксид титана преимущества при уходе за кожей?

Основным преимуществом диоксида титана для кожи является его защита от ультрафиолетовых лучей и потенциального рака кожи. Но еще одно преимущество этого вещества для кожи — его антимикробные свойства, а это означает, что лосьоны и косметические продукты, содержащие TiO 2 , могут обеспечить определенный уровень защиты от кожных инфекций.

Используется ли диоксид титана для покрытия таблеток?

Фармацевтическим компаниям необходимо расфасовывать лекарства и пищевые добавки в небольшие, но прочные контейнеры. Как стеклянные флаконы с лекарствами обычно коричневого цвета, чтобы блокировать солнечный свет, так и пластиковые контейнеры с лекарствами белые для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Чтобы защитить лекарства и подготовить их к употреблению, фармацевтические компании помещают лекарства в капсулы и таблетки с покрытием из диоксида титана — отсюда и белый цвет.Лекарство защищено от преждевременной деградации из-за воздействия ультрафиолета. Покрытия также предотвращают окисление, поскольку продукты будут защищены от кислорода воздуха.

Диоксид титана используется в покрытиях для таблеток не только для придания им непрозрачного белого цвета, но и для защиты продукта внутри от УФ-лучей.

Каковы преимущества использования диоксида титана в мыле?

Многие косметические и гигиенические продукты, такие как зубные пасты, губные помады, лосьоны и мыло, содержат оксид титана. В данном случае соединение служит глушителем, улучшающим как внешний вид, так и срок годности продуктов. Использование TiO 2 в мыле помогает значительно улучшить его цвет, а также усиливает бактерицидные свойства мыла.

Титан для 3D-печати и мусорное ведро разбитых мечтаний — spencer wright

Что из этого вынести? Что ж, прототипировать сложно, но все это знают. Мои первичные наблюдения больше связаны с состоянием промышленного рынка и зрелостью процессов 3D-печати металлом, чем с тем фактом, что мы теперь поместили шесть частей в нашу корзину разбитых мечтаний.

Обработка файлов

Как и в случае с бытовой 3D-печатью, промышленные 3D-принтеры работают исключительно с файлами STL. Это приводит к полному перерыву в процессе от проектирования до производства. Когда я экспортирую STL для отправки производителю, все базовые данные о функциях теряются; все, что осталось, это форма. Это кардинально отличается от обычного производственного мира, где детали обычно создаются непосредственно из базовых файлов проекта.

Допуски

Ожидается, что для подавляющего большинства обрабатываемых деталей любой единичный размер будет точным.005 «, независимо от размера; другими словами, отверстие на четверть дюйма должно быть от 0,245 до 0,255 дюйма, а отверстие на дюйм должно быть от 0,995 до 1,005 дюйма. За относительно небольшую стоимость, дизайнеры может определять даже более жесткие допуски, а средства их достижения предсказуемы и не слишком сложны. Но с добавлением допуски накапливаются по всей детали со скоростью 0,005 дюйма на каждый дюйм расстояния. Это нормально, если вы создаете деталь размером в один дюйм (размеры которой будут между 0,995 дюйма и 1,005 дюйма), но детали большего размера могут быть проблематичными; 10-дюймовая часть будет между 9.950 «и 10.050» — определенно большой допуск. Более того, эти допуски не всегда придерживаются ; многие из наших ранних прототипов даже близко не подошли к их встрече. А когда деталь распечатывается за пределами допуска, способ решить проблему, по сути, состоит в том, чтобы поиграть с базовым дизайном, а затем построить его снова.

Интеллектуальная собственность

В индустрии 3D-печати металлом поток контрактных производителей сказал мне то же самое. Они говорят, что обработка сборки DMLS — сложная задача.И единственный способ сохранить конкурентное преимущество — это инвестировать бесчисленное количество времени и денег в НИОКР, а затем бдительно охранять институциональные знания. Во многих случаях это упоминается как интеллектуальной собственности , но правда в том, что это ближе к экспертным знаниям ; то, что разрабатывается, — это мастерство, а не запатентованные инструменты или методы. Но, как бы то ни было, дизайнеры впечатляются невообразимо. Независимо от метода производства, процесс от проектирования до производства выигрывает от прозрачности; если сборка не удалась, я как дизайнер хочу знать причину и соответствующим образом скорректировать свой основной дизайн.До тех пор, пока цепочка поставок добавок не откроется для обмена опытом в процессе проектирования и производства, новых продуктов DMLS будет немного.

Нераспределенное производство

Сегодня 3D-печать металлических деталей через распределенную цепочку поставок — это миф, точка. И хотя я так же воодушевлен этим видением, как и следующий парень, распределенное производство в обозримом будущем останется несбыточной мечтой. Распределенная производственная экосистема может существовать только при наличии надежной сети поставщиков, способных производить детали с возможностью повторения.И хотя я искренне чувствую, что самые трудолюбивые, умные и дальновидные люди на производстве сегодня работают над 3D-печатью, в настоящее время просто нет обширной сети поставщиков DMLS. Например, ближайший к Нью-Йорку магазин с оборудованием DMLS находится в 200+ милях езды. Между тем, MFG.com перечисляет 68 механических цехов в радиусе 150 миль. Чтобы распределенная 3D-печать стала реальностью, количество инсталляций должно увеличиться на порядки, а надежность и повторяемость процессов также должны резко повыситься.

Контроль в процессе

При обычном производстве детали проверяются между операциями, чтобы гарантировать соблюдение критических размеров. Но в текущем поколении промышленных 3D-принтеров мало возможностей для оперативного мониторинга, в результате чего искажения не обнаруживаются до тех пор, пока сборка не выйдет из строя. Хотя есть намеки на то, что это может измениться (недавно B6 Sigma объявила о некоторых амбициозных планах, и в настоящее время проводится много первичных исследований), факт остается фактом, пока мы не измеряем и не анализируем факторы (температурный градиент, звук, вибрация и т. д.), которые указывают на сбой сборки до того, как это произойдет, , метод проб и ошибок будет единственным способом разработки прототипов.

Цепочка процессов

3D-печать очень и очень хороша для определенных вещей. Но это не комплексный процесс. В настоящее время и в обозримом будущем аддитивное производство будет плохим методом создания ряда важных механических элементов, включая многие аспекты крепления и шарнирного сочленения. Кроме того, качество поверхности деталей, напечатанных на 3D-принтере, будет неприемлемым для всего, что требует специальных аэродинамических характеристик, и будет таким же низким для продуктов, посадка и отделка которых имеют высокую эстетическую ценность.Это не означает, что эти аспекты не улучшатся; они будут. Но хотя я ожидаю, что аддитивное производство станет важной частью способа производства деталей в будущем, пройдет много времени, прежде чем оно будет использовано для производства широкого спектра продукции. А для тех продуктов, которые хорошо подходят для 3D-печати, в обозримом будущем их полная производственная цепочка будет включать в себя вспомогательные инструменты (обработка, хонингование, полировка и т. Д.).

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

WEICON Repair Stick Титановая связка, Ремонтная эпоксидная смола, 2 части шпатлевки, техническое описание карандаша

Тип нанесения Связь, Ремонт
1 часть или 2 части 2 часть
Материальная форма Шпатлевка, палка
Подложка Металлические детали, Сталь, подвергнутая пескоструйной обработке, Литые детали из легкого металла
Промышленность Машиностроение, Машиностроение, Агротехника
Производитель WEICON
Химия Эпоксидная смола
Метод лечения Тепло, отверждение из 2 частей
Заполнение зазора Перекрытие зазоров макс.15 мм
Температура отверждения (° C) От 6 до 65
Время отверждения (мин) > 2 880
Вязкость (сПс) Паста
Цвет Серо-зеленый, Серо-зеленый
Устойчивость к высоким температурам (° C) 280, 300
Устойчивость к низким температурам (° C) -50
Прочие виды сопротивления Износостойкий
Основные характеристики Сертифицировано по NSF / ANSI 61, ANSI (Американский национальный институт стандартов): сертифицировано по NSF / ANSI 61
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *