Файл: Авилов Г.В. Изготовление магнитных лент для кинематографии.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 119

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

сматываемая с барабана 4, имеет шероховатую поверх­ ность и хорошо пристает к основе. Другая же сторона ленты, прилегающая к полированной поверхности ба­ рабана 4, получается зеркально гладкой. На рисунке: 1 — подающая бобина; 5 — кювета с магнитной суспен­ зией.

Предлагаемый патентом способ представляет интерес, так как магнитная лента, изготовленная по этому спосо­ бу, имеет хороший контакт с магнитной головкой, улуч­ шенные электрические характеристики и уменьшенный фрикционный износ ленты и головки. Однако этот способ, насколько известно автору, промышленного распростра­ нения не получил.

3.Полимеры для изготовления основы магнитных лент

В качестве пленкообразующих веществ для изготовления основы магнитных лент, применяемых в кинематографии, использовали ацетонорастворимую ацетилцеллюлозу. Од­ нако этот полимер дает магнитные ленты (табл. 20) с пониженными показателями механической прочности и поэтому имеет недостаточные эксплуатационные показа­ тели. Употребляется в основном при изготовлении маг­ нитных лент для бытовых нужд. При изготовлении носи­ телей магнитной записи для профессиональных целей ацетилцеллюлоза почти полностью заменена на частично гидролизованный триацетат целлюлозы [12].

Магнитные ленты, изготовленные из .такого полимера, имеют лучшие показатели физико-механических свойств, однако хрупкость ленты является большим ее недос­ татком.

Для синхронной звукозаписи можно пользоваться магнитными лентами, выпускаемыми для радиовещания, шириной 6,25 мм. Общая толщина таких магнитных лент 40—50 мкм. Толщина основы составляет 75—80% толщи­ ны ленты, поэтому основа в значительно большей степени, чем магнитный слой, определяет все физико-механические показатели ленты [6]. К комплексу физико-механических свойств магнитных лент следует отнести эластическую прочность, прочность на разрыв, удлинение при разрыве, сопротивляемость на перегиб и отсутствие хрупкости в широком интервале температур. Не упругие, а пластичен

88

ские деформации, возникающие при небольших нагруз­ ках, одинаково недопустимы не только с точки зрения прочности ленты, но и с точки зрения сохранения ее раз­ меров, ибо изменение последних связано с ухудшением записи и воспроизведения.

Т а б л и ц а 20

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДЛОЖКИ

 

 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЭФИРОВ

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

 

 

 

Сопротив­

Удлине­

Число

Ударная

Наименование полимера

ление раз­

рыву,

ние, %

двойных

прочность,

 

 

кг/мм2

 

изгибов

кгсм/см*

Ацетилцеллюлоза 54—56%

6,7—7,5

20—30

45—60

80—120

связанной

уксусной кис­

 

 

 

 

лоты

 

 

 

 

 

Триацетат целлюлозы

9,0—11,0

25—35

100—150

130—200

59,5—60,5% связанной

 

 

 

 

уксусной

кислоты

 

 

 

 

Основа магнитных лент не должна оказывать какоголибо химического воздействия на магнитный слой. Для изготовления основы обычно используют ацетилцеллюлозу, частично гидролизованный триацетат целлюлозы [124], а также поливинилхлорид и сополимер хлорвинила и винилацетата. Следует указать, что в последнее время в качестве основы магнитных лент используют пленку из полиэтилентерефталата [13]. Физико-механические свой­ ства различных магнитных лент (шириной 6,35 мм), изго­ товленных на основе из различных полимеров, представ­ лены в табл. 21.

В последнее время разработана технология изготов­ ления поликарбоната и основы из него [180], которая по

физико-механическим

свойствам не уступает подложке

из высокопрочного

полиэтилентерефталата

и, очевидно,

может быть использована для изготовления

порошковых

носителей магнитной

звукозаписи.

 

Полиэфиры, из числа которых наибольшее распрост­ ранение получил полиэтилентерефталат (лавсан, майлар, кронар, люмирор и Др.), применяются для изготовления основ различной толщины, которая выбирается в зави­ симости от требуемой механической прочности или ком­ пактности магнитной ленты. Применение специальной обработки (нагревание и вытягивание ленты) обеспечи­ вает получение полиэтилентерефталатной основы, способ-

89



Т а б л и ц а 21 ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОСИТЕЛЕЙ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ

Показатели магнитных лент

Общая толщина,

мкм

Разрывная проч­

ность, кг Относительное

удлинение при

разрыве, % Число двойных из­

гибов Ударная прочность,

кг-см/см3

Эластическая проч­ ность, кг

Магнитные ленты для радиовещания, телевидения и дру­ гих отраслей народного хозяйства, изготовленные на осно­ ве из различных полимеров

ацетилцеллюлоза

триацетат целлю­ лозы

сополимер хлор­ винила и винилацетата

полиэтилентерефталат

полихлорвинил (однослойная)

53 + 2

50 + 2

46 + 3

61+2

55 + 3

2,7

3,2

3,5

5,5

3,3

25

25

42

78

15

1500

1070

40 000

Не рвется

214

190

170

462

Не рвется

70

1,95

2,4

2,05

4,85

3,0

ной выдерживать большие механические и тепловые на­ грузки. Высокая прочность таких пленок позволяет уменьшать толщину магнитных лент до 15 мкм, что дает

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

22

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАГНИТНЫХ ЛЕНТ ФИРМЫ «КОДАК-ПАТЕ»

 

Тип

 

 

 

Тип

Общая

Толщина

Толщина

Назначение ленты

толщина

ленты

подложки

ленты,

подложки,

магнитного

 

 

 

 

 

мкм

мкм

слоя,

мкм

Т-100

Стандартная

Триацетат

47

37

10

 

Т-150

Долгоиграющая

»

35

25

10

 

Т-200

Двойного

звуча­

»

28

18

10

 

 

ния

 

 

Полиэфир

 

12

6

 

Р-300

Тройного

звуча­

18

 

 

ния

 

 

»

 

9

5

 

Р-400

Ч етыр ехкратного

14

 

 

звучания

 

»

12

 

 

 

Р-450

Шириной 3,81 мм

8

4

 

 

для

скорости

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,75

см/м

 

 

 

 

 

90


большое экономическое преимущество и позволяет бла­ годаря небольшой толщине магнитной ленты значительно увеличить продолжительность времени записи одного рулона.

Из табл. 22 видно, как фирме «Кодак—Пате» удалось это использовать при выпуске магнитных лент для люби­ тельских целей.

Кроме этого, тонкая и гибкая пленка лучше прилега­ ет к магнитным головкам.

Полиэтилентерефталатная пленка обладает малой гигроскопичностью и имеет незначительную усадку. Особенно ценно то, что она морозостойка и применять

ееможно при низкой температуре.

ВСоветском Союзе Институтом элементоорганических соединений АН СССР и Научно-исследовательским ин­ ститутом пластмасс проводятся работы по внедрению полиарилатов в народное хозяйство нашей страны [73].

Получать полиарилатные пленки можно из растворов, так как многие полиарилаты хорошо растворимы в орга­ нических растворителях. К их числу относятся полиари­ латы, полученные на основе фенолфталеина, анилида фе­ нолфталеина, различные смешанные полиарилаты и др. Пленки из полиарилатов могут работать длительное вре­ мя при температуре до 200° С и выше, а жесткие пено­ пласта имеют теплостойкость до 300° С.

Применяются они там, где нужна высокая светостой­ кость, хорошие электроизоляционные свойства и высокая прочность.

Преимуществом полиарилатов является устойчивость их к действию многих химических агентов. По указанным параметрам полиарилатные пленки имеют показатели, превосходящие пленки из полиэтилентерефталата и по­ ликарбоната.

Для исследования в межпланетном пространстве лен­ та должна быть устойчива к воздействию высоких темпе­ ратур. В этих условиях полиэфирные пленки имеют тен­ денцию к слипанию. По мнению отдельных авторов [118],

единственным

материалом, способным

заменить поли­

эфиры,

является

пленка типа Н, изготовленная фирмой

«Дюпон». Пленка

типа H описывается

как полиамид и

известна

под

названием пленки «Кэптон» («Kapton»).

Ее свойства

сходны со свойствами полиэфиров, однако

она не боится воздействия высоких температур в доволь­ но значительных пределах. В настоящее время пленка типа H рассматривается как экспериментальная.

91


Имеются указания [164], что полимером для получения основы магнитных лент служит полистирол, обеспечиваю­ щий высокие физико-механические показатели.

4.Машины для нанесения ферромагнитной суспензии на готовую основу

Фирма «Рииве —Сандкрафт» [174] наносит

ферромагнит­

ную

суспензию

на

готовую основу шириной

примерно

30 см с помощью фильеры на специально

сконструирован­

 

 

 

 

ной

для

 

этой

цели

машине

 

 

 

 

(рис. 24). Основа в этом слу­

 

 

 

 

чае

берется

кинопленочная

 

 

 

 

(толщина

130—140 мкм)

и мо­

 

 

 

 

жет быть не только ацетатной,

 

 

 

 

но и триацетатной или ацето-

 

 

 

 

бутиратной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нанесения

ферромаг­

 

 

 

 

нитной

суспензии

основа

с

 

 

 

 

влажным

 

магнитным

слоем

 

 

 

 

вначале поступает в зону суш­

 

 

 

 

ки А,

 

оборудованную

инфра­

 

 

 

 

красными

лампами,

а затем

в

 

 

 

 

досушку

В,

где

окончательно

 

 

 

 

высушивается

подогретым

воз­

 

 

 

 

духом.

Высушенный

 

носитель

 

 

 

 

магнитной

записи полируется

 

 

 

 

нейлоновыми щетками, что по­

 

 

 

 

вышает

 

уровень

отдачи

 

на

Рис.

24.

Машина

фирмы

2 дб.

Машина

оборудована не­

«Рииве—Сандкрафт»

для из­

прерывным магнитным

контро­

готовления

магнитной

ленты

 

 

 

 

лером С, дающим

возможность

постоянно проверять равномерность электрической от­ дачи в процессе полива в продольном и поперечном на­ правлениях. Носитель магнитной записи, изготовленный на машине путем полива суспензии на готовую основу, имеет значительно лучшие электроакустические и меха­ нические свойства, чем в случае изготовления двухфильерным способом на отливочной машине.

В кинотехническом исследовательском центре Поль­ ской Народной Республики [190] разработана и изготов­ лена новая машина для полива магнитных лент (рис.25).

92