Электронные лучи - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Электронные лучи

Cтраница 1


Электронные лучи могут применяться также для изучения строения кристаллов.  [1]

2 Электронограммы газов ( а и кристаллов ( б. [2]

Электронные лучи применяются также для изучения строения кристаллов. Изучаемое вещество наносят очень тонким слоем на пленку, которую просвечивают электронными лучами.  [3]

Электронные лучи в электронном микроскопе получаются при помощи так называемой электронной пушки / ( фиг. Нормальная работа микроскопа возможна только при наличии высокого вакуума ( 10 - 4 мм рт. ст.) на всем ПУТЧ движения электронов.  [4]

5 Структура некоторых молекул, установленная электронографическим методом.| Электронограммы фольги меди и железа. [5]

Электронные лучи могут применяться также для изучения строения кристаллов. Принципиально этот метод не отличается от рентте-ноструктурного анализа. Специфика же электронографического анализа определяется характером объекта.  [6]

7 Цоколевка кинескопа 59ЛКЗЦ. [7]

Электронные лучи, излучаемые всеми тремя прожекторами, фокусируются на поверхности цветоотделительной маски, а затем, пройдя через отверстия в маске, вновь расходятся. Расстояние между маской и экраном подобрано так, чтобы после прохождения через отверстия электроны попали на элементы экрана, люминесцирующие красным, синим и зеленым цветом.  [8]

Электронные лучи как инициатор полимеризации были успешно испытаны в случае ацетилена. Полимеризация ацетилена происходит также при воздействии катодных лучей [132, 133], приводящих к образованию твердого желтоватого вещества, поглощающего кислород. Стирол сам по себе так же, как п его растворы и спирто, ацетоне, бензоле, циклогексане, гоксане п аминах, при действии у-лучсй полимеризуется, причем полимеризации в растворах происходит быстрее.  [9]

Электронные лучи, как и световые, обладают волновой природой.  [10]

11 Фотография кристалла платины в ионном проекторе, X10 000 000. [11]

Электронные лучи, проходя через тонкую металлическую фольгу, шстично дифрагируют на кристаллической решетке, отражаясь от ее атомных плоскостей по закону Вульфа - Брэгга и отклоняясь при ITOM от направления первичного пучка. Интенсивность пучка лучей, [ рошедших через фольгу и узкую диафрагму, отсекающую откло-енные лучи, равна разности интенсивности падающего на фольгу ервичного пучка и дифрагированных лучей. Из-за дифракционного онтраста возникает изображение искаженного участка решетки, в езультате на экране получится темное изображение этого участка виде линий шириной порядка 5 - 20 нм.  [12]

13 Поперечный ( и и продольный ( б разрезы лучевого тетрода и его условное обозначение ( в. [13]

Электронные лучи образуют между экранирующей сеткой и анодом пространственный отрицательный заряд, препятствующий движению вторичных электронов к экранирующей сетке.  [14]

Электронные лучи, применяемые для считывания информации, имеют равномерное или гауссово распределение плотности тока. При считывании 1, когда центры сечения электронного, луча и отверстия в носителе информации совпадают, сквозь отверстие пройдет весь луч - без ограничения. Таким образом, приемник электронного потока регистрирует ток всего электронного луча, сформированного электронной пушкой.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5