the average distance from the pole to the TBS (ceramic) was
measured by AFM. Taking account of the thickness of stain
the true PTR value was calculated. Some parts of pole and
shared pole were not completely covered with stain so the
distance from the uncovered pole to the pole covered with
stain will determine the thickness of stain (multi-measurements
were taken to determine this value). For both Travan5
and LTO, the average thickness of stain was found to be
about 25 nm and was found not to vary with environmental
conditions.
The PTR of the LTO heads after 5000 passes are
shown in Fig. 16. PTR values were highest at the highest
temperature and highest water content condition (40 8C,
80% RH (NWC 19.7)), reaching equilibrium values of
about 55 nm after 5000 passes as shown in Fig. 16(a).
Thus, the highest pole wear occurred under these
conditions. The lowest water content and lowest
temperature produced the lowest equilibrium PTR of
about 35 nm Fig. 16(d) (15 8C, 15% RH (NWC 1.0)).
Fig. 16(b) 22 8C, 40% RH (NWC 3.9) and (c) 40 8C,
15% RH (NWC 3.7) conditions, the equilibrium PTR of
about 40 and 42 nm, respectively. It is clearly that the
higher water content and higher temperature produce
higher wear of the system as a whole.
The same trend was found in Travan5 heads
(Table 3), the higher temperature and higher water
content lead to more wear of the heads. The PTR in
Travan5 is clearly higher than that in LTO after the same
conditions of cycling.
The pole areas (being the softer material) suffered greater
damage from adhesive and the micro-three-body abrasion
that occurred due to tape motion and the passage of the
delaminated three body particles across the pole area.
In Travan5 system, the pullouts are thicker and more
abundant than those in LTO. The higher contact pressure in
Travan5 system leads more wear of all types compared with
LTO system.
มีระยะทางเฉลี่ยจากเสาไป TBS (เซรามิก)
วัด ด้วย AFM คำนึงความหนาของคราบ
คำนวณค่าโดยใช้ PTR เป็นจริง บางส่วนของเสา และ
เสาที่ใช้ร่วมกันได้ไม่สมบูรณ์ปกคลุม ด้วยคราบเพื่อ
ระยะทางจากขั้วเถไปขั้วโลกปกคลุมไปด้วย
คราบจะกำหนดความหนาของคราบ (หลายวัด
ถูกใช้เพื่อกำหนดค่านี้) สำหรับทั้ง Travan5
และ LTO พบความหนาเฉลี่ยของคราบจะ
ประมาณ 25 nm และพบไม่แตกต่างกับสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไข
โดยใช้ PTR ที่ของ LTO ในหัวหลังจากผ่าน 5000
แสดงใน Fig. 16 โดยใช้ PTR ค่าได้สูงสุดที่สูงสุด
อุณหภูมิและน้ำสูงสุดเนื้อหาเงื่อนไข (40 8C,
80% RH (NWC 19.7)), ถึงสมดุลค่า
ประมาณ 55 nm หลังผ่าน 5000 ตามที่แสดงใน Fig. 16 (ก) .
ดัง สวมเสาสูงสุดที่เกิดขึ้นภายใต้เหล่านี้
เงื่อนไข น้ำต่ำสุด และเนื้อหา
อุณหภูมิผลิตแบบสมดุลต่ำสุดโดยใช้ PTR ของ
35 nm Fig. 16(d) (15 8C, 15% RH (NWC 1.0)) .
Fig. 16(b) 22 8C, 40% RH (NWC 3.9) และ (c) 40 8 C,
15% RH (NWC 3.7) เงื่อนไข สมดุลโดยใช้ PTR ของ
เกี่ยวกับ 40 และ 42 nm ตามลำดับ จะชัดเจน
สูงน้ำผลิตอุณหภูมิสูง และเนื้อหา
สวมสูงของระบบเป็นทั้งการ
พบแนวโน้มเดียวกันใน
(Table 3) Travan5 หัว อุณหภูมิสูง และน้ำสูง
เนื้อหานำไปสวมใส่เพิ่มเติมของหัว โดยใช้ PTR ใน
Travan5 คือชัดเจนสูงกว่า LTO เหมือน
การขี่จักรยานการ
พื้นที่ขั้วโลก (เป็นวัสดุที่นุ่ม) ที่รับความเดือดร้อนมากกว่า
ความเสียหายจากกาวและขัดถูร่างกาย 3 ไมโคร
ที่เกิดเคลื่อนไหวเทปและกาล
delaminated สามตัวอนุภาคในบริเวณขั้วโลก
ระบบใน Travan5, pullouts จะหนาขึ้น และอื่น ๆ
ชุกชุมใน LTO ความดันสูงติดต่อใน
Travan5 ระบบนำไปสู่การเพิ่มเติมเครื่องแต่งกายทุกชนิดเมื่อเทียบกับ
LTO ระบบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ระยะทางเฉลี่ยจากเสาเพื่อ TBS (เซรามิก) ได้รับการ
วัดจาก AFM คำนึงถึงความหนาของคราบ
ค่า PTR ที่แท้จริงที่คำนวณได้ บางส่วนของเสาและ
เสาที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยคราบดังนั้น
ระยะทางจากเสาเปิดกับเสาปกคลุมไปด้วย
คราบจะเป็นตัวกำหนดความหนาของคราบ (-วัดหลาย
ถูกนำไปกำหนดค่านี้) ทั้ง Travan5
และ LTO, ความหนาเฉลี่ยของคราบพบว่า
ประมาณ 25 นาโนเมตรและพบว่าไม่แตกต่างกับสิ่งแวดล้อม
เงื่อนไข
PTR ของหัว LTO หลังจาก 5000 ที่ผ่านมามีการ
แสดงในรูปที่ 16 ค่า PTR สูงที่สุดที่สูงที่สุด
ในสภาพอุณหภูมิและปริมาณน้ำที่สูงที่สุด (40 8C,
80% RH (NWC 19.7)) ถึงค่าความสมดุลของ
ประมาณ 55 นาโนเมตรหลังจากที่ 5000 ผ่านตามที่แสดงในรูปที่ 16 (ก)
ดังนั้นการสวมใส่เสาที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นภายใต้
เงื่อนไข ปริมาณน้ำต่ำสุดและต่ำสุด
อุณหภูมิผลิต PTR สมดุลต่ำสุดของ
ประมาณ 35 นาโนเมตรรูปที่ 16 (ง) (15 8C, 15% RH (NWC 1.0))
รูปที่ 16 (ข) 22 8C, 40% RH (NWC 3.9) และ (ค) 40 8C,
15% RH (NWC 3.7) เงื่อนไข PTR สมดุลของ
ประมาณ 40 และ 42 นาโนเมตรตามลำดับ มันเป็นอย่างชัดเจนว่า
ปริมาณน้ำที่สูงขึ้นและอุณหภูมิที่สูงขึ้นในการผลิต
การสึกหรอที่สูงขึ้นของระบบโดยรวม
แนวโน้มเดียวกันที่พบในหัว Travan5
(ตารางที่ 3) อุณหภูมิที่สูงขึ้นและน้ำที่สูงขึ้น
นำไปสู่เนื้อหาที่จะสวมใส่มากขึ้นของหัว PTR ใน
Travan5 อย่างเห็นได้ชัดที่สูงขึ้นกว่าใน LTO หลังเดียวกัน
เงื่อนไขของการขี่จักรยาน
ในพื้นที่ขั้วโลก (เป็นวัสดุที่นุ่ม) ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น
ความเสียหายจากกาวและรอยขีดข่วนขนาดเล็กสามตัว
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวเทปและทางเดินของ
delaminated สามอนุภาคร่างกายทั่วพื้นที่ขั้ว
ในระบบ Travan5, pullouts จะหนาและอื่น ๆ
มากมายกว่าผู้ที่อยู่ใน LTO แรงกดสัมผัสที่สูงขึ้นใน
ระบบ Travan5 นำไปสู่การสึกหรอมากขึ้นทุกประเภทเมื่อเทียบกับ
ระบบ LTO
การแปล กรุณารอสักครู่..
ระยะห่างเฉลี่ยจากเสาไป TBS ( เซรามิก ) คือ
วัด AFM . การบัญชีของความหนาของคราบ
ค่าใช้จริงคือการคํานวณ บางส่วนของเสาและเสา
ร่วมกันไม่ได้ ปกคลุมไปด้วยคราบดังนั้น
ระยะห่างจากเปิดเสาเสาปกคลุมด้วย
คราบจะตรวจความหนาของคราบ ( หลายวัด
ถ่ายหาค่านี้ )ทั้งในและ travan5
lto ความหนาเฉลี่ยเปื้อนอยู่
ประมาณ 25 นาโนเมตร พบว่าไม่แตกต่างกันกับสภาพสิ่งแวดล้อม
.
ใช้ของ lto หัวหลัง 5000 บัตร
แสดงในรูปที่ 16 . สูงสุด เมื่อใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุดและปริมาณน้ำสูงสุด
เงื่อนไข ( 40 8C
, ความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ( nwc 19.7 ) ถึงค่าสมดุลของ
เกี่ยวกับ 55 nm หลัง 5000 ผ่านไปดังแสดงในรูปที่ 16 ( A )
ดังนั้น เสาสูงสวมเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
ค่าปริมาณน้ำและต่ำสุดที่สมดุลอุณหภูมิต่ำสุด
ใช้ของเกี่ยวกับ 35 nm 16 รูป ( d ) ( 15 8C , 15 เปอร์เซ็นต์ ( nwc 1.0 ) ) .
16 รูป ( ข ) 22 8C , 40 เปอร์เซ็นต์ ( nwc 3.9 ) และ ( c ) 40 8C
15 เปอร์เซ็นต์ ( , nwc 3.7 ) สภาพใช้สมดุลของ
ประมาณ 40 และ 42 นาโนเมตรมันเป็นที่ชัดเจนว่าปริมาณน้ำที่สูงขึ้น และอุณหภูมิสูงกว่า
ใส่ผลิตที่สูงขึ้นของระบบโดยรวม
แนวโน้มเดียวกันที่พบใน travan5 หัว
( ตารางที่ 3 ) , อุณหภูมิสูงและปริมาณน้ำที่สูงนำใส่
มากกว่าหัว ที่ใช้ใน
travan5 ชัดเจนมากกว่าใน lto หลังจากเงื่อนไขเดียวกัน
ของจักรยาน บริเวณเสา ( เป็นเบา วัสดุ ) ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น
ความเสียหายจากกาวและไมโคร 3 ตัวถลอก
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเทปเคลื่อนไหวและเส้นทางของ
เอ 3 ตัวอนุภาคข้ามพื้นที่เสา .
ในระบบ travan5 , pullouts ข้นมากขึ้น
มากมายกว่า lto . ติดต่อความดันในระบบสูงกว่า
travan5 นักสวมใส่มากขึ้นทุกประเภทเมื่อเทียบกับระบบ lto
.
การแปล กรุณารอสักครู่..