Cтраница 4
Катод питается от трансформатора накала. Напряжение накала должно быть не более 5 В, так как при большем напряжении при малом потенциале ионизации ( для ртути около 10 В) может возникнуть дуга между концами катода. Таким образом, ток накала должен быть большим - от нескольких ампер до нескольких десятков ампер; большим будет и время разогрева катода - от нескольких минут до нескольких десятков минут. [46]
Плотность тока на аноде составляет 0 5а о 2, на катоде-0 33 а см, напряжение - 5 5 в. При этих условиях температура ванны значительно выше температуры плавления галлия. Конец катода располагается над фарфоровым тиглем, помещаемым на дне электролизера. В процессе электролиза жидкий металл стекает в этот тигель. Выход по току на катоде составляет около 35 %, пока концентрация галлия в электролите не станет меньше 2 г / л, после чего выход по току быстро надает. Расстояние между электродами составляет 3 - 6 см в зависимости от размера вапиы. Благодаря интенсивному выделению газов во время осаждения происходит циркуляция электролита, за исключением электролита на дне ванны, так что раствор нужно периодически перемешивать. [47]
Электронно-оптический индикатор настройки, получивший распространение в ламповых приемниках, представляет собой трехэлектродную лампу со стеклянным баллоном. В верхней части баллона укреплен металлический экран, имеющий вид тарелочки. Конец катода лампы выведен внутрь экрана. Поверхность экрана покрыта составом, который светится при попадании на него электронов. Пластинка, расположенная радиально, соединена с анодом и преграждает путь электронам, образуя затемненный сектор. [48]
![]() |
Ванна Нельсона. [49] |
Отверстия расположены в шахматном порядке. С одного конца катода на длине 20 мм имеется выгиб кверху под прямым углом к плечам. К этому выгибу припаивается медный контакт. [50]
Условия насыщения для концов катода выполняются при меньшем напряжении, чем для средней части катода. Поэтому при повышении анодного напряжения характеристика имеет плавный участок перехода к току насыщения. [51]
![]() |
Реактор конструкции фирмы Du Pont для электрокрекинга метана. [52] |
Катод представляет собой углеродный стержень диаметром 1 - 2 см; концентрический, охлаждаемый водой анод изготовлен из медной трубы с внутренним диаметром 8 7 см. Водяное охлаждение уменьшает отложения углерода в месте контакта с дугой. Концентрический анод окружен магнитом. Дуга, которая возникает между концом катода и внутренним объемом анодной трубки. [53]
![]() |
Распределение температуры по катоду лампы 6Н9С. [54] |
В тепловом балансе подогревного катода основную роль играет расход мощности на излучение с боковой поверхности катода, теплоотвод в месте контакта катода с изоляторами и теплоотвод контактной пластиной. За счет теплоотвода по изоляторам и контактной пластине температура катода оказывается неодинаковой по длине: к изоляторам температура катода снижается. Очевидно, что большее снижение температуры будет у того конца катода, к которому приварена контактная пластина. На рис. 4 - 12 показан пример распределения температуры по длине катода. [55]
Корпус насоса снаружи охлаждается проточной водой. Анод выполнен в виде беличьего колеса и представляет собой два стальных кольца, по образующим которых натянута вольфрамовая проволока диаметром 0 1 - 0 2 мм с шагом 6 мм. Катод изготовлен из вольфрамовой проволоки диаметром 0 5 мм, один конец катода заземлен. По периферии насоса натянута вольфрамовая проволока диаметром 1 5 мм, предназначенная для прогрева насоса при его обезгаживании. Испарители имеют форму шпилек и выполнены из титано-мо-либденовой проволоки диаметром 2 мм; запас титана в обоих испарителях составляет около 7 г. Скорость испарения составляет 5 - 15 мг / ч и контролируется по току и напряжению на испарителе. При поддержании постоянной мощности нагрева скорость испарения не меняется в течение сотен часов и сохраняется постоянной вплоть до использования 80 % титана. [56]
В лампах с прямонакальным катодом при малых анодных напряжениях, как уже указывалось, отклонение результатов расчета по формуле (2.9) от данных опыта может вызываться не только контактной разностью потенциала и начальными скоростями, но и падением напряжения вдоль катода. Пусть разность потенциалов между катодом и анодом по отношению к одному из концов катода равна Ua. При перемещении вдоль катода она меняется за счет напряжения накала Uf. Если длина катода /, то при удалении на у от конца катода, к которому присоединен - источника анодного питания, разность потенциалов между катодом и анодом меняется на величину Ufijil. [57]
Кроме гептодов в качестве преобразовательных ламп используются другие комбинированные лампы, так называемые триод-гексоды. Отличительной особенностью триод-гексодов является то, что у них в одном баллоне смонтированы две лампы: триод и гексод, имеющие общий катод, но раздельные электронные потоки для каждой лампы. Конструктивно лампа выполняется так: электроды триодной части лампы монтируются вокруг одного конца катода, а электроды гексодной части - вокруг другого. Между обеими частями лампы ставится экран. По такому же принципу конструируются другие комбинированные лампы: двойные диод-триоды и двойные диод-пентоды. Сетка триодной части внутри лампы соединяется с одним из электродов преобразовательной части лампы. Благодаря этому переменное напряжение с частотой гетеродина оказывается поданным на этот электрод преобразовательной части лампы и действует на ее электронный поток. [58]
Катод выточен из никеля, очищенного от марганца, и покрыт специальным составом из карбоната бария, выпускаемым промышленностью, который был разбавлен ацетоном до консистенции молока, а затем нанесен на внутреннюю поверхность катода чистой кисточкой. Поверхности, которые не должны эмиттиро-вать электронов, покрыты составом для изоляции катодов, что значительно уменьшало загрязнение окон парами никеля, исходящими из катода. Дополнительную защиту окон обеспечивает диафрагма из тантала, приваренная точечной сваркой к концу катода. Внутренние сетчатые электроды сделаны из платиновой сетки путем наложения ее на точно обработанные алюминиевые шаблоны и сваривания точечной сваркой. Интервал между сетками задается посредством трубочек из керамики на основе окиси алюминия. Запирающий импульс с временем нарастания 5 - 10 - 9 сек подается на сетку через коаксиальные стекло-металлические вводы, обеспечивающие минимальное отражение. [59]
![]() |
Внешний вид газотронов и схематические изображения газотронов и тиратронов дугового разряда. [60] |