Cтраница 4
Особенно сильное возрастание tg б наблюдается при увлажнении таких гигроскопических материалов, как пропитанная и непропитанная бумага и пряжа. Влияние влажности на электрические характеристики пластических масс и резины сказывается значительно меньше. [46]
Емкостный метод использует зависимость диэлектрической проницаемости или диэлектрических потерь гигроскопического материала от влажности окружающей среды. На поверхности алюминия анодированием создается пористая оксидная пленка. На нее напыляется тонкий влагопроницаемый слой золота или алюминия. Алюминиевая подложка и напыленный слой служат обкладками конденсатора, емкость которого зависит от влажности окружающей среды. [47]
Мешки бумажные по ГОСТу 2226 - 62 применяются для упаковки гигроскопических материалов и химикатов, строительных материалов ( цемента), минеральных удобрений. Вес продукта в мешке устанавливается не более 50 кг. [48]
Для удержания материала в канавках последние охватывают лентой 4 из гигроскопического материала ( например, сукна), натянутой на систему роликов. [49]
В кондуктометрическом методе используют явление изменения поверхностного или объемного сопротивления гигроскопического материала от влажности окружающей среды. [50]
Изотермы сорбции коллоидных тел. [51] |
Материалы, у которых равновесная влажность значительна, обычно называют гигроскопическими материалами, а равновесную влажность - гигроскопической влажностью. [52]
Материалы, у которых равновесное влагосодержание значительно, обычно называют гигроскопическими материалами, а равновесное влагосодержание гигроскопическим влагосодержанием. [53]
Датчик автоматического гигрометра сорбционно-термического типа. [54] |
Более распространены гигрометры с тверды ми сорбента-м и; первоначально применялись абсолютно сухие гигроскопические материалы - отбеленный хлопок, целлюлоза, папиросная бумага. [55]
Формующая вальцевая сушилка.| Схема цилин. [56] |
Для удержания материала в канавках вальцы 3 охватываются лентой 4 из гигроскопического материала ( например, сукна), натянутой на систему роликов. [57]
В абсорбционных ЭГД используется не тонкий слой, а определенный объем гигроскопического материала. Большинство капиллярнопористых материалов очень легко поглощает влагу, но лишь немногие из них так же легко отдают ее и свободны от сорбционного гистерезиса. Заполнение капилляров водяным паром вызывает резкое уменьшение объемного сопротивления; в то же время наличие разветвленных капилляров увеличивает инерционность ЭГД этого типа. Кроме того, им присущи также гистерезис и нестабильность характеристик. Несмотря на эти недостатки, был создан ряд датчиков этого типа с использованием разных твердых материалов или отдельных волокон и тканей из волокон. Чувствительным элементом являлись, например, стеклянное волокно или нейлоновая ткань, зажатые между двумя перфорированными металлическими пластинами, а также искусственное волокно с вплетенными в ткань серебряными нитями, выполняющими роль электродов. [58]
В абсорбционных ЭГД используется не тонкий слой, а определенный объем гигроскопического материала. Большинство капиллярно-пористых материалов очень легко поглощает влагу, но лишь немногие из них так же легко отдают ее и свободны от сорбционного гистерезиса. Заполнение капилляров водяным паром вызывает резкое уменьшение объемного сопротивления. Однако в то же время наличие разветвленных капилляров увеличивает инерционность ЭГД этого типа. Кроме того, им присущи также гистерезис и нестабильность характеристик. Несмотря на эти недостатки, был создан ряд датчиков этого типа с использованием разных твердых материалов или отдельных волокон и тканей из волокон. [59]