Cтраница 4
![]() |
Взятая для сравнения проба с 12Y Аи против РЬ. [46] |
Этот источник ошибок может быть устранен, если к соляной кислоте прибавить еще немного азотной кислоты. Присутствие последней делает невозможным применение свинца в качестве материала для сравнения, вследствие чего мы пользовались цинком, дуговые линии которого-2800 8, 2771 0 и 2756 4 А благоприятны для сравнения. [47]
Пригодна для обнаружения ничтожных количеств примесей и загрязнений. Спектр дуги постоянного тока проще спектра искры, так как в парах дуги преобладают нейтральные атомы, между которыми распределяется большая часть энергии возбуждения и в спектре появляются почти исключительно дуговые линии, искровые же очень слабы или вовсе отсутствуют. Дуговой спектр в отличие от искрового обычно свободен от молекулярного и атомного спектров составных частей воздуха, что позволяет при съемке спектрограмм соответственно увеличивать экспозицию и тем самым обнаруживать слабые линии ничтожных загрязнений, которые в спектре искры сливаются с общим фоном. Дуга постоянного тока имеет, однако, существенные недостатки, мешающие ее применению для количественных определений. [48]
![]() |
Участок графа ( а и его отображение в ячейках матрицы ( б. [49] |
Направленный граф системы копирует существенную часть ее структурной схемы в более компактной форме, достигаемой: а) записью ОФП звеньев непосредственно на линиях графа без выделения их в отдельные прямоугольники; б) менее рельефным и однотипным изображением узлов и сумматоров, которые различаются числом входных стрелок ( одна для узла и больше одной для сумматора); в) отступлением от прямолинейного принципа начертания схемы путем использования дуговых линий. [50]
На оси абсцисс отложены значения объемной производительности одного циклона Уц. В правой половине номограммы нанесены радиальные прямые, соответствующие значениям ДР / Yr в пределах 40 - 90 м, отложенным на верхней дуге. Дуговые линии, пересекающие радиальные прямые, соответствуют различным диаметрам циклонов - от 100 до 11000 мм. [51]
В одной из примененных схем [26 ] импульсы осуществляются при низком напряжении и большой емкости. Трубка без электродов, в которой находятся газы или пары при давлении в несколько сотых миллиметра, помещается в центре катушки, через которую проходят токи высокой частоты. При мощности н импульсе, меньшей 10 кет, возбуждаются только дуговые линии. [52]
Аэродинамический расчет циклонов и подбор необходимого типоразмера циклона может быть произведен по номограмме, приведенной на рис. VIII-6. Для определения диаметра циклона находят отношение Др / Y / - Затем из точки на оси абсцисс, соответствующей заданному расходу газов, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кривой ( точка А), принадлежащей соответствующему типу циклона. Из точки А проводят горизонтальную прямую до пересечения в правой половине номограммы с радиальной прямой ( точка Б), соответствующей определенному отношению Др / 7, и проводя дуговую линию до точки В, определяют диаметр циклона. [53]
При ближайшем рассмотрении свечение кольцевого безэлектродного разряда оказывается состоящим из нескольких концентрических слоев различной окраски. Как общее правило, внешние слои кольца излучают спектральные линии большей энергии возбуждения, чем внутренние слои. Наблюдение свечения внешних частей кольца безэлектродного разряда является поэтому одним из методов наблюдения искровых спектров. Этот метод позволяет одновременно сличать при одних и тех же условиях дуговые линии во внутренней части кольца и искровые линии того же газа во внешних частях разряда. [54]
Например, если направить поток электронов, ускоренных электрическим полем при напряжении 4 9 в или несколько больше, на пары ртути, то при соударениях с электронами произойдет возбуждение атомов, которые имеют первый потенциал возбуждения 4 9 эв. Наиболее эффективно происходит возбуждение при энергии электронов, равной точно 4 9 эв. При увеличении напряжения, ускоряющего электроны, появляются линии с более высокими потенциалами возбуждения. При напряжении 10 4 в ( потенциалы ионизации ртути 10 4 эв) появляются все дуговые линии ртутного спектра, а также становится возможной ионизация атомов при соударениях с электронами. [55]
Например, если направить поток электронов, ускоренных электрическим полем при напряжении 4 9 в или несколько больше, на пары ртути, то при соударениях с электронами произойдет возбуждение атомов, которые имеют первый потенциал возбуждения 4 9 эв. Наиболее эффективно происходит возбуждение при энергии электронов, равной точно 4 9 эб. Пары ртути начнут излучать линию X, 2536 5 А - При увеличении напряжения, ускоряющего электроны, появляются линии с более высокими потенциалами возбуждения. При напряжении 10 4 в ( потенциал ионизации ртути 10 4 эв) появляются все дуговые линии ртутного спектра, а также становится возможной ионизация атомов при соударениях с электронами. [56]
Если бы нагревание происходило медленно, то регистрировался бы период разогрева плазмы, и интенсивность дуговых линий раньше достигала бы максимума, чем интенсивность искровых линий, так как энергия, необходимая для их возбуждения, меньше. Как видно из рис. 15, сначала испускается искровой спектр. Максимум его интенсивности наступает несколько позже максимума силы тока, в тот момент, когда большая часть энергии оказывается выделенной в разряде. Для появления дугового спектра необходимо, чтобы успел произойти процесс рекомбинации, который наблюдается только после окончания прохождения тока, и поэтому максимум интенсивности дуговой линии сдвинут вправо по отношению к максимуму интенсивности искровой линии. [57]
Таким образом, излучение столба дуги полностью определяется температурой столба. Температура столба дуги может достигать очень высоких значений: - 7000 для дуги между угольными электродами и 5000 - 6000 - для металлических дуг. Эти высокие значения температуры столба, далеко превосходящие температуру пламени, и обусловливают отмеченную выше способность дуги возбуждать линии практически всех металлов, причем помимо дуговых линий в дуге интенсивно возбуждаются и искровые линии многих элементов. Так, например, в дуге между угольными электродами элементы с низким ионизационным потенциалом оказываются ионизованными практически полностью. [58]
Аэродинамический расчет циклонов и подбор необходимого типоразмера циклона может быть произведен по номограмме, приведенной на рис. VIII-6. Для определения диаметра циклона находят отношение Др / у. Затем из точки на оси абсцисс, соответствующей заданному расходу газов, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кривой ( точка А), принадлежащей соответствующему типу циклона. Из точки А проводят горизонтальную прямую до пересечения в правой половине номограммы с радиальной прямой ( точка Б), соответствующей определенному отношению Др / у, и проводя дуговую линию до точки В, определяют диаметр циклона. [59]