9,352 matches
-
the sulphur fires, Belch'd from the furnances, wreath'd round her, chain'd în ceaseless fire. The lovely female howl'd, & Urizen beneath, deep groan'd 190 Deadly between the hammer's beating, grateful to the Ears Of Los absorb'd în dîre revenge; he drank with joy the cries Of Enitharmon & the groans of Urizen, fuel for hîș wrath And for hîș pity, secret feeding on thoughts of cruelty. The Spectre wept at hîș dîre labours when from Ladles
by William Blake [Corola-publishinghouse/Science/1122_a_2630]
-
50 Deasupră-i se nalta o Umbră din intelectu-i istovit, De aur viu, pură, desăvîrșită, sfîntă; pluti în albe haine de în pur112, De sine amăgire dulce fascinantă, o reavăna vedenie a Omului De bucurie-n existența tresăltînd ușor, tot Omul absorbindu-l. Omul căzu cu fața la pămînt în fața umbrei revene, 55 Zicînd "O Doamne, de unde e schimbarea-aceasta? tu știi că sînt nimica". Și Vala tremura și față și-o acoperi, si buclele-i erau pe pardoseală-ntinse. Vedenia o ascultarăm cu
by William Blake [Corola-publishinghouse/Science/1122_a_2630]
-
-nlăcrimați, cuprinși în globuri, înfricoșați vi s-or rostogoli; Uscîndu-vi-se, Buzele și Limba se strînge-vor într-un cerc strimt, Pîna ce-n strîmte-nfățișări va strecura-veți. Duceți-vă pe calea voastră de văpaie 90 Și învățați ce-nseamnă să-l absorbi pe Om, voi Spirite-ale Milei și Iubirii". O Urizen, de ce pălești la viziunile Ahaniei? Ascult-o pe aceea care te iubește, că nu cumva și noi să fim departe alungați. Glasul îl auziră și fugit-au, iute că soarele de
by William Blake [Corola-publishinghouse/Science/1122_a_2630]
-
Deznădejdea-i, chiar dacă prețu-ar fi tot ce respiră. Astfel în templul Soarelui el își sfinți cărțile De fier și de arama, argint și aur247, citînd ne-ncetat 140 La miriade de răvășite spirite; prin univers Ei răspîndit-au cuvintele mortale, Femeia-Întunecată absorbind Enormele Științe-ale lui Urizen, vremi după vremi cumplită Nimicire explorînd-o. Și ea zise: "O Urizen, Prințe-al Luminii, Ce groaznice cuvinte Urechea-mi slabă o străpung! și ce omeți lăsîndu-se în jurul 145 Gíngașelor mele mădulare sortita-mi grea restriște o
by William Blake [Corola-publishinghouse/Science/1122_a_2630]
-
umană trăiește și evoluează civilizatoriu (vezi modelul colonial de viață al coralilor). Se întrevăd în acest model atît avantajele (conlucrarea dintre individ și societate în avantajul evoluției armonioase a individului, ca în democrații), cît și pericolele (tendința de a fi absorbit în colectivitate, cu pierderea individualității, ca în sclavagism). Polipul este în general asociat cu lumea materială; accesul la transcendență (la Golgonooza, la arta) devine posibil doar după ce omul a trecut de Polip (materia, trupul fizic) (e.g. Milton 35, 22). 129
by William Blake [Corola-publishinghouse/Science/1122_a_2630]
-
de nous/spirit că "rațiune intuitivă": techne-arta-frumosul (a face bine); phronesis-prudența-morala-religia-binele (a se comportă bine); și episteme-excelența în raționarea discursivă-știința-adevărul (a explica bine). "Știință dulce" a lui Blake apare cînd cele trei fuzionează într-un singur pol, și atunci sophia-înțelepciunea absoarbe frumusețea infinită și binele infinit în adevărul infinit. 340 NOTE SCRISE PE PAGINILE POEMULUI VALA, SAU CEI PATRU ZOA: (1) Crucifixul lui Hristos...: Vers scris în creion la sfîrșitul Nopții a Patra. 341 (3) Cîtă vreme...: Versuri scrise în creion
by William Blake [Corola-publishinghouse/Science/1122_a_2630]
-
cantitate de oxigen; aproximativ 2/3 din oxigenul consumat de oameni, animale, microorganisme, industrie, agricultură, este preluat din atmosferă, prin aprovizionarea acesteia de către arbori și arbuști? Un km2 de pădure ecuatorială produce zilnic 11 tone de oxigen. Știați că ...? Pădurea absoarbe o importantă cantitate de CO2 (gaz cu efect de seră), contribuind la reducerea poluării și având o influență benefică asupra mediului? Pădurea fixează solul, împiedicând alunecările de teren și eroziunile provocate de ploaie sau vânt? Pădurea filtrează apa provenită din
MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ECOLOGICE by NICOLETA DURBACA () [Corola-publishinghouse/Science/1738_a_92268]
-
datorită absorbției căldurii de către terenurile defrișate, care generează diferențe de temperatură? Din 1950 Pământul a pierdut peste 50% din pătura de arbori? Un arbore elimină în jur de 378,53 litri de apă zilnic? Un acru (4047 mp) de arbori absoarbe monoxidul de carbon produs de 50 de mașini timp de 12 ore? Motivul distrugerii pădurilor tropicale este creșterea mai ieftină a bovinelor pentru SUA? 30% din oxigenul mondial provine din pădurile tropicale din Amazonia ? Costa Rica a despădurit mai mult decât
MODALITĂŢI DE REALIZARE A EDUCAŢIEI ECOLOGICE by NICOLETA DURBACA () [Corola-publishinghouse/Science/1738_a_92268]
-
o forță de antrenare pentru eliberarea de energie. Excitarea Inversiunea de populație poate fi obținută folosind o varietate de surse de energie pentru excitarea speciilor. Metodele electrice, optice și chimice sunt cele mai întâlnite în cazul laserilor industriali. Speciile gazoase absorb radiația pe intervale discrete de lungimi de unda (linii) și, în consecință, excitarea electrică, ce produce energie într-un spectru larg, este cel mai des întâlnită în cadrul tehnologiei laserilor cu mediu activ gazos [15]. Solidele nu sunt ușor excitabile electric
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
din punctul de vedere al excitării pentru laserii excitați chimic [16]. Pentru a crea în mod eficient o inversiune de populație, este necesar ca speciile să dețină un număr mare de niveluri energetice superioare necesare absorbției, astfel încât energia să fie absorbită pentru un interval extins de frecvențe. Astfel de niveluri superioare, denumite niveluri laser superioare sau stări, furnizează specii în mod rapid și eficient către nivelurile inferioare mai stabile. Sub acestea se regăsesc stările laser inferioare. Generarea radiației luminoase laser implică
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
intensitatea unui fascicul, dar nu și luminozitatea acestuia. Lumina este compusă din unde electromagnetice ce oscilează în planuri perpendiculare. Polarizarea luminii caracterizează relația dintre planul de oscilație al câmpului electric și direcția de propagare. Polarizarea fasciculului influențează cantitatea de energie absorbită în material și deci eficiența și calitatea prelucrării laser. Tipul de polarizare a fasciculului trebuie stabilit cu scopul optimizării parametrilor de procesare [22]. Laserii utilizați în prelucrarea materialelor [23] pot fi clasificați după: mediul activ (gaz, lichid sau solid), puterea
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
implicate cinci mecanisme principale de marcare, fiecare asociat unui anumit grup de materiale și unei lungimi de undă specifică a fasciculului laser. Cheia selectării metodei corespunzătoare este de a asocia materialul unei lungimi de undă a laserului care să fie absorbită exclusiv în regiunile de suprafață [31]. Atunci când un fascicul laser este focalizat pe suprafața materialului Țintă, are loc un ansamblu de fenomene, prezentate schematic în Fig. 1.9. Fig. 1.9. Fenomene fizice apărute la marcarea laser [32] Spumarea și
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
Eficiența procesului de vaporizare depinde de capacitatea de absorbție a lungimii de undă aferentă radiației laser [33]. Materialele organice și anumite sticle prezintă o capacitate de absorbție bună a lungimii de undă de 10,6 µm, adesea de 100%. Metalele absorb eficient lungimea de undă de 1,06 µm, dar o parte din energia laser va fi reflectată - fapt potențial periculos. Fig. 1.11. Marcarea prin eliminare de material [32] În cazul gravării prin topire anumite materiale sunt topite prin intermediul radiației
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
mod individual. Complicații apar în cazurile interacțiunilor dintre variabilele de proces. Proprietățile materialelor Pentru orice material, capacitatea de absorbție, reflectivitatea și transmisivitatea se află în următoarea relație: grad de absorbție + grad de reflexie + grad de transmisie = 1 În general, metalele absorb eficient energia fasciculului laser Nd:YAG, în timp ce hârtia și majoritatea materialelor transparente (polimeri și sticle) se află în relație similară cu laserii CO2. Aproape toate materialele prezintă o absorbție adecvată a lungimilor de undă inferioare ale fasciculelor laserilor excimeri [36
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
alternativ, poate fi aplicată pe suprafață o acoperire, topită de către fasciculul laser, ce determină o marcare permanentă; materialul depus în exces este îndepărtat prin spălare. Aluminiul poate fi eloxat și colorat, putând fi obținute marcaje prin ablația acestui strat (care absoarbe eficient radiația infraroșie) pentru a ajunge la substrat. Mulți polimeri, în special polietilena și polipropilena, absorb modest radiația infraroșie a laserilor CO2 și Nd:YAG. Capacitatea de absorbție poate fi îmbunătățită prin amestecarea cu pigmenți, în cantități de aproximativ 0
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
permanentă; materialul depus în exces este îndepărtat prin spălare. Aluminiul poate fi eloxat și colorat, putând fi obținute marcaje prin ablația acestui strat (care absoarbe eficient radiația infraroșie) pentru a ajunge la substrat. Mulți polimeri, în special polietilena și polipropilena, absorb modest radiația infraroșie a laserilor CO2 și Nd:YAG. Capacitatea de absorbție poate fi îmbunătățită prin amestecarea cu pigmenți, în cantități de aproximativ 0,1 % din volum. Pigmenți precum oxizii metalici sau mica, în particule de 2 - 3 µm diametru
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
pulsată a laserului CO2 este potrivită gravării de caractere, prin ablarea sau microfisurarea substratului. Pentru marcaje de înaltă precizie poate fi utilizat un laser excimer, care generează microfisuri pe suprafață, fără a influența termic materialul din zonele adiacente. Materialele ceramice absorb facil radiația luminoasă cu diverse lungimi de undă, putând fi folosiți prin urmare o varietate de laseri pentru marcarea termică. Cu toate acestea, luând în considerare natura fragilă a ceramicilor, apar limitări în ceea ce privește mecanismele de marcare ce pot fi utilizate
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
cazul Nd:YAG, marcajul poate beneficia de o detaliere mai fină. Fasciculul este livrat prin intermediul unui sistem optic de scanare. Marcarea cu laser Nd:YAG este compatibilă acelorași tipuri de materiale enumerate în cazul metodei CO2, dar radiația luminoasă este absorbită mai puternic de către metale. Emisiile cu frecvență dublată la 532 nm sunt potrivite pentru marcajele prin reacții fotochimice, precum albirea. Radiația laser excimer este bine absorbită de către polimeri și sticle, datorită lungimii sale de undă reduse. Emisia este pulsatorie, cu
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
compatibilă acelorași tipuri de materiale enumerate în cazul metodei CO2, dar radiația luminoasă este absorbită mai puternic de către metale. Emisiile cu frecvență dublată la 532 nm sunt potrivite pentru marcajele prin reacții fotochimice, precum albirea. Radiația laser excimer este bine absorbită de către polimeri și sticle, datorită lungimii sale de undă reduse. Emisia este pulsatorie, cu energii în intervalul 150 - 400 mJ, marcarea fiind în general realizată folosind măști. Laserii excimeri cu lungime de undă mai mare (clorura de xenon - 308 nm
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
în intervalul 150 - 400 mJ, marcarea fiind în general realizată folosind măști. Laserii excimeri cu lungime de undă mai mare (clorura de xenon - 308 nm și fluorura de xenon - 351 nm) sunt utilizați în cazul materialelor plastice, deoarece majoritatea polimerilor absorb bine la aceste lungimi de undă. Lungimea de undă redusă a laserului pe bază de fluorură de argon (193 nm) conduce la ablarea curată a sticlei, printr-un mecanism fotochimic ce nu induce deteriorări periferice. 1.2.6. Parametrii de
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
ieșire redusă. Prin urmare, procesul trebuie optimizat, cu scopul obținerii unei bune calități a prelucrării, a unei viteze de procesare și a unei puteri de ieșire corespunzătoare. Efectele lungimii de undă a laserului În general, lungimile de undă reduse sunt absorbite mai bine de către materiale [26]. Lungimea de undă determină, de asemenea, dimensiunea teoretică minimă a amprentei focalizate. Pentru un laser TEM00 dotat cu elemente optice pentru limitarea difracției, dimensiunea amprentei focalizate, s, este dată de: (1.8) unde λ este
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
Ilustrarea interacțiunii pulsurilor laser lungi și ultrascurte cu solidele. Radiația laser se poate propaga în plasmă doar dacă numărul aferent densității electronice ne este mai mic decât valoarea critică nc [39] Pentru acest regim de timp, energia de puls este absorbită într-un strat superficial subțire, a cărui grosime corespunde adâncimii de penetrare optică (~10 nm). Efectele de difuzie termică în matricea materialului în stare solidă sunt aproape irelevante. În plus, teoria clasică asupra conductivității termice, bazată pe presupunerea că un
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
Pentru intensități reduse ale radiației laser, ionizarea unui atom (sau a unei molecule) poate fi determinată radiativ exclusiv dacă energia fotonică hv depășește potențialul de ionizare, p. Cu toate acestea, dacă intensitatea radiației este suficient de ridicată, un atom poate absorbi în mod simultan un număr corespunzător de fotoni pentru a induce ionizarea (sau, în cazul unui solid, de a ejecta un electron dintr-o bandă de valență). Această situație este denominată drept ionizarea multi-foton (MPI - multiphoton ionization) și poate fi
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
108 - 1010 W cm-2 pentru a obține o ionizare semnificativă. Mecanisme de încălzire a plasmei Atunci când densitatea mediului Țintă (solid sau gaz) este suficient de ridicată, electronul energizat interacționează cu ionii din plasmă, putânduse iniția un set de procese care absorb energia laser și încălzesc plasma. Poate avea loc o ionizare colizională, ce determină o majorare a densității electronice. De asemenea, pe măsură ce electronii energizați interacționează alături de câmpul Coulomb al ionilor, aceștia pot emite radiație bremsstrahlung în bandă largă (radiație electromagnetică produsă
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
cu laser nanosecundă Fasciculul laser utilizat pentru inscripționare este de fapt o sursă termică de putere specifică foarte mare și de mare intensitate, ce poate fi concentrată într-o zonă activă foarte îngustă (de numai 1-2mm). Metalele și aliajele lor absorb radiații din domeniul vizibil cu λ=1,06 μm în proporție de circa 40-60% din energia radiației, iar în domeniul infraroșu, pentru λ=10,6μm, absorb doar 3-10% din aceasta. Câmpul termic rezultat la contactul fasciculului laser cu metalul este
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]