Cтраница 2
Их электронные оболочки резко отличаются от оболочек элементов соответствующих главных подгрупп. [16]
Фотоэлектронные спектры валентных электронов палладия-теллура, таллия, свинца и висмута. [17] |
Фотоэлектронные спектры валентных электронов родия, палладия, серебра и иридия, платины, золота ( см. рис. 28) показывают постепенное расщепление формирующейся d - оболочки по мере заполнения g - состояния. На рис. 29 показано расщепление глубокой остовной Й10 - оболочки элементов от палладия до ксенона на два пика: меньшего для eg ( й4) - состояния и большего для g ( de) - co - стояния. ОЦК ( / С 4 2), сурьма - простую гексагональную ( К - 3), теллур - ромбическую ( К 2), но совершенно разное окружение атомов в их решетках не изменяет характер двугорбого d - пика. [18]
В оболочке с п 2 может быть восемь электронов. Элементы третьего периода имеют строение внешних электронных оболочек, подобное оболочкам элементов второго периода. [19]
На натриевом стенде Na3 в Бельгии [ б ] установлен нагреватель мощностью 2 4 мет с подогревом теплоносителя до 700 С. Нагреватель состоит из 639 трубчатых элементов, расположенных в треугольной решетке с шагом 28 мм, наружный диаметр оболочки элементов равен 16 мм, активная длина составляет 305 мм, мощность 4 8 кет. Элементы вварены в верхнюю плиту нагревателя. Вся сборка разделена на шесть групп по 99 элементов. Каждая группа включается от отдельного кон-1 тактора. Кроме включения определенного количества одновременно работающих групп мощность регулируется также изменением напряжения - предусмотрена возможность подачи на каждый элемент напряжения 190 или 220 в. Конструкция нагревателя оказа - лась неудачной: в момент пуска произошло короткое замыкание в одном из элементов. [20]
Элементы этих окислов являются переходными элементами с 4 s - электронами с незаполненными Зс. По-видимому, у окислов элементов с таким электронным строением легче образуются промежуточные соединения путем образования химических связей неспаренных электронов в З - оболочке элемента окислов, с атомами молекулы аммиака. [21]
Разновидность гальванических элементов, называемая сухим элементом, получила широкую известность благодаря тому, что этот элемент используется для питания ручных электрических фонариков и радиоприемников. Другое его название - элемент Лекланше, по имени изобретателя, который запатентовал его в 1866 г. В одном из вариантов ( кислом) анод выполнен в виде цинковой оболочки элемента, контактирующей с влажной пастой из MnO2, NH4C1 и угля. В пасту погружен инертный катод, представляющий собой графитовый стержень, как показано на рис. 19.7. Снаружи сухой элемент имеет оболочку из картона или металла, предохраняющую его от атмосферных воздействий. [22]
Для обозначения такой степени защиты применяются условные буквы IP. Следующие за ними две цифры обозначают: первая ( табл. 4) - степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями, расположенными внутри оболочки, а также степень защиты встроенных в оболочку элементов оборудования от попадания внутрь твердых посторонних тел; вторая ( табл. 5) - степень защиты оборудования от проникновения внутрь оболочки воды. [23]
Взрывозащишенность уровнемеров производства ВНР достигается за счет заключения электрической части во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Взры-вонепронияаемость оболочки электрических действующих элементов и кабельного ввода обеспечивается применением щелевой взрывозащиты, а взрывонепроницаемость кабельного ввода - применением уплотнения из эластичного резинового кольца. [24]
Очистка Zr от Hf очень важна, так как, несмотря на большую близость химических свойств, они сильно отличаются друг от друга физическими характеристиками. Уже упоминалось, в частности, что Zr имеет малое, a Hf - большое сечение захвата медленных нейтронов. Поскольку металлический Zr удобен для Использования в качестве оболочек тепловыводящих элементов ядерных реакторов, интерес к развитию методов отделения Zr от твердой примеси Hf очень велик. Обычно используют трубы из А1, но А1 не выдерживает в потоке воды температуры, более высокой, чем 400 С. [25]
Роторы в лопатки из сплавов на основе карбида титана. [26] |
Сплавы на его основе, содержащие 3 9 - 9 9 % ( вес. Благодаря высокой коррозионной устойчивости в жидкометаллических и парогазовых средах циркониевые сплавы используют в качестве оболочек тепло-выделяющихся элементов ( ТВЭЛ) в охлаждаемых ядерных реакторах. [27]
Новые области применения тугоплавких металлов не ограничиваются сверхзвуковой авиацией и ракетной техникой. Ванадий и ниобий благодаря малому поперечному сечению захвата тепловых нейтронов успешно применяются в ядерной энергетике. Из ванадия изготовляют тонкостенные трубы для атомных реакторов; его применяют для тепловыделяющих элементов, так как он не сплавляется с ураном и имеет хорошую теплопроводность и достаточную коррозионную стойкость. Ниобий применяют для изготовления оболочек тепловыделяющихся элементов. Ниобий не взаимодействует с расплавленными натрием и висмутом, которые часто применяют в качестве теплоносителя, и не образует с ураном хрупких соединений. [28]
Нагревательный элемент с цельным керамическим основанием. [29] |
Открытые нагревательные элементы имеют наборное или цельное керамическое основание. В первом случае оно состоит из отдельных цилиндрических керамических втулок, стянутых между собой по оси металлическим стержнем. Цельное керамическое основание состоит из одной детали, и нагреватель в виде спирали винтообразно укладывается в желобках керамического основания. Желобки имеют ряд отогнутых кверху керамических лепестков, которые удерживают спираль, не позволяя ей войти в соприкосновение с внутренними стенками оболочки элемента даже в случае ее разрыва. Простота и удобство монтажа нагревательной спирали на такое основание вполне компенсируют дополнительные трудности при изготовлении цельного керамического основания. [30]