Cтраница 2
Перед тем как вычислять коэффициент прилипания s и степень покрытия поверхности 6, необходимо вывести количественные выражения для только что описанных процессов. [16]
![]() |
Зависимость отношения давления в камере Рк к статическому давлению в потоке Р1 от числа Маха при различных значениях коэффициента прилипания. [17] |
В качестве параметра принят коэффициент прилипания. [18]
Больцмана; ае - коэффициент прилипания, который большей частью полагают равным единице, хотя это и не всегда верно. [19]
![]() |
Зависимость теоретической ( 2 и действительной - 1. [20] |
Обычно в емкое понятие коэффициента прилипания вкладывают всю сложность механизма конденсации и влияния различных факторов на ход этого процесса. [21]
Хотя экспериментальные данные по изменению коэффициента прилипания и скорости испарения с изменением степени покрытия и температуры представляют интерес сами по себе, их. Из того факта, что теплоты адсорбции в области хемосорбции составляют от 5 до 1 эв, был сделан вывод, что при начальных стадиях адсорбции молекула азота распадается и адсорбируется на поверхности вольфрама в виде атомов. На более поздних стадиях адсорбции, особенно при высоких давлениях, теплоты адсорбции приближаются примерно к 0 1 эв, и принято считать, что азот физически адсорбирован и удерживается на поверхности в виде молекул. [22]
![]() |
Средние величины критических степеней насыщения титана. [23] |
Непременным условием поддержания высоких значений коэффициента прилипания на всех поглощающих поверхностях является равная степень насыщения слоя геттера в любой точке. В противном случае он используется неэффективно. Оптимальным следует считать случай, когда распределения потоков молекул откачиваемого газа и распыляемого геттера по внутренней поверхности насоса подобны. [24]
![]() |
Сравнение расчитанных значений тепловых потоков с летным экспериментом. [25] |
Этот факт связан с моделированием коэффициентов прилипания и коэффициентов скорости реакций диссоциативной адсорбции. [26]
![]() |
Сравнение расчитанных значений тепловых потоков с летным экспериментом. [27] |
Этот факт связан с моделированием коэффициентов прилипания и коэффициентов скорости реакций диссоциативной адсорбции. [28]
При температурах выше - 133 С коэффициент прилипания вначале мал, а затем увеличивается со временем, хотя и очень медленно даже при самых высоких температурах. Ниже - 133 С конденсация является полной даже в начальные моменты времени. [30]