যোগাযোগের প্রতিরোধের কার্যকারী নীতি
একটি মাইক্রোস্কোপের নীচে সংযোগকারী যোগাযোগের পৃষ্ঠটি পর্যবেক্ষণ করুন। সোনার ধাতুপট্টাবৃত স্তরটি খুব মসৃণ হলেও 5-10 মাইক্রন উত্থিত অংশগুলি এখনও লক্ষ্য করা যায়। আপনি দেখতে পাবেন যে মিলিত সংযুক্তির যোগাযোগের যোগাযোগ পুরো যোগাযোগের পৃষ্ঠের যোগাযোগ নয়, তবে যোগাযোগ যোগাযোগ পৃষ্ঠের কিছু পয়েন্টে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাত্ত্বিক যোগাযোগের পৃষ্ঠের চেয়ে প্রকৃত যোগাযোগের পৃষ্ঠটি অবশ্যই ছোট হতে হবে। পৃষ্ঠের মসৃণতা এবং যোগাযোগের চাপের উপর নির্ভর করে দুজনের মধ্যে ব্যবধান হাজার হাজার বার পৌঁছতে পারে। আসল যোগাযোগের পৃষ্ঠটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; প্রথমটি হ'ল আসল ধাতু থেকে ধাতুতে সরাসরি যোগাযোগের অংশ। এটি হ'ল ধাতুগুলির মধ্যে রূপান্তর প্রতিরোধ ছাড়াই যোগাযোগের মাইক্রো পয়েন্টগুলি যোগাযোগের দাগ হিসাবে পরিচিত, যোগাযোগের চাপ বা তাপ দ্বারা ইন্টারফেস ফিল্ম ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরে গঠিত হয়। অংশটি আসল যোগাযোগের অঞ্চলের প্রায় 5-10% এর জন্য রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল সেই অংশ যা যোগাযোগের ইন্টারফেসের মাধ্যমে ফিল্মকে দূষিত করার পরে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। কারণ যে কোনও ধাতুর মূল অক্সাইড অবস্থায় ফিরে আসার প্রবণতা রয়েছে। আসলে, বায়ুমণ্ডলে সত্যিকারের কোনও পরিষ্কার ধাতব পৃষ্ঠ নেই surface এমনকি যদি খুব পরিষ্কার ধাতব পৃষ্ঠটি বায়ুমণ্ডলে প্রকাশিত হয় তবে বেশ কয়েকটি মাইক্রনের প্রাথমিক অক্সাইড ফিল্ম স্তরটি খুব দ্রুত তৈরি হবে। উদাহরণস্বরূপ, তামাটি কেবল 2-3 মিনিট সময় নেয়, নিকেল প্রায় 30 মিনিট সময় নেয় এবং অ্যালুমিনিয়ামটি মাত্র 2-3 সেকেন্ড সময় নেয়। প্রায় 2 মাইক্রন পুরুত্বের সাথে একটি অক্সাইড ফিল্ম স্তর পৃষ্ঠের উপর গঠিত হতে পারে। এমনকি উচ্চতর পৃষ্ঠের শক্তির কারণে বিশেষত স্থিতিশীল মূল্যবান ধাতব সোনার তলদেশে একটি জৈব গ্যাস শোষণ ফিল্ম তৈরি করবে। এছাড়াও, বায়ুমণ্ডলীয় ধূলিকণা এবং এর মতো যোগাযোগের পৃষ্ঠায় একটি জমা করা চলচ্চিত্রও তৈরি করতে পারে। অতএব, মাইক্রোস্কোপিক বিশ্লেষণ থেকে, কোনও যোগাযোগের পৃষ্ঠই দূষিত পৃষ্ঠ।
