Cтраница 4
Катод, как правило, закреплен неподвижно. Чувствительным элементом во многих типах механотро-нов служит стержень ( штырь), соединенный с анодами и укрепленный на гибкой мембране, которая является частью оболочки прибора. Чтобы предохранить мембрану от механических и тепловых повреждений при эксплуатации ме-ханотрона, мембрану закрепляют на металлическом фланце, который соединяется со стеклянным баллоном лампы. [46]
Катод, как правило, закреплен неподвижно. Чувствительным элементом во многих типах механотронов служит стержень ( штырь), соединенный с анодами и укрепленный на гибкой мембране, которая является частью оболочки прибора. Чтобы предохранить мембрану от механических и тепловых повреждений при эксплуатации механотрона, мембрану закрепляют на металлическом фланце, который соединяется со стеклянным баллоном лампы. [47]
Но при слишком малых Пег также происходит снижение S, поэтому существует оптимальное по минимуму шума лампы напряжение на экранирующей сетке. При снижении коэффициента kn шумовое сопротивление падает, а поэтому экранирующая сетка выполняется с большим шагом. Снижение шумов вторичной эмиссии в лампе обеспечивается выбором материала электродов с малым коэффициентом вторичной эмиссии или их покрытием инородным металлом. Покрытие внутренней поверхности стеклянного баллона лампы графитом уменьшает вторичную эмиссию со стекла. [48]
Электронные лампы обычно считаются стойкими к воздействию радиации. Гамма-радиация может вызвать появление в электронных лампах некоторого количества блуждающих электронов, являющихся причиной хаотических шумов. Известно, что облучение способствует выделению газа, имеющегося во многих материалах. Выделение газа из стеклянного баллона лампы может улучшить ее характеристики. При длительном облучении заметно снижается механическая прочность лампы, особенно ее баллона. [49]
![]() |
Прохождение ионов Na сквозь стекло. [50] |
Стекло является сильно переохлажденной жидкостью с очень большой вязкостью. Оно представляет собой также электролит, в котором ионы Na обладают заметной подвижностью. На рис. 399 показан опыт, доказывающий ионную проводимость стекла. В тигле находится расплавленная чилийская селитра NaNO3, в которую погружен стеклянный баллон лампы накаливания. Для опыта необходимо брать лампу пустотную, а не наполненную инертным газом. Нить лампы раскаляется постоянным током, а второй электрод а ( из угля), погруженный в расплав, присоединяется к положительному концу нити. При этом раскаленная середина нити оказывается при отрицательном потенциале относительно расплава. При накаливании нити лампы амперметр А показывает наличие тока в цепи. Ионы Na движутся от анода а к стеклу лампы и проходят сквозь стекло. Внутри лампы имеется чисто электронный ток термоэлектронной эмиссии. Термоэлектроны нейтрализуют заряд Na, отчего эти ионы превращаются в нейтральные атомы Na, выделяющиеся на стенке баллона внутри лампы. Под влиянием высокой температуры этот натрий затем перегоняется на более холодные части баллона, где образуется ясно видимый зеркальный слой натрия. [51]
Стекло является сильно переохлажденной жидкостью с очень большой вязкостью. Оно представляет собой также электролит, в котором ионы Na обладают заметной подвижностью. На рис. 408 показан опыт, доказывающий ионную проводимость стекла. В тигле находится расплавленная чилийская селитра NaN03, в которую погружен стеклянный баллон лампы накаливания. Для опыта необходимо брать лампу пустотную, а не наполненную инертным газом. Нить лампы раскаляется постоянным током, а второй электрод а ( из угля), погруженный в расплав, присоединяется к положительному концу нити. При этом раскаленная середина нити оказывается при отрицательном потенциале относительно расплава. [52]
![]() |
Прохождение ионов Na сквозь стекло. [53] |
Стекло является сильно переохлажденной жидкостью с очень большой вязкостью. Оно представляет собой также электролит, в котором ионы Na обладают заметной подвижностью. На рис. 326 показан опыт, доказывающий ионную проводимость стекла. В тигле находится расплавленная чилийская селитра NaNO. B которую погружен стеклянный баллон лампы накаливания. Для опыта необходимо брать лампу пустотную, а не наполненную инертным газом. [54]