Cтраница 2
![]() |
К определению размеров спирального проводника.| Размещение электрических нагревателей в печи.| Трубчатый электрический нагреватель. I-трубка ( чехол. 2-спираль нагревателя. [16] |
Каждый нагреватель помещают в чехол из стальной трубки, а пространство между чехлом и нагревателем заполняют кварцевым песком. Трубчатый нагреватель ( рис. 269) представляет собой стальную трубку /, в которой расположена спираль 2 проводника; пространство между стенкой и спиралью заполнено кристаллической окисью магния, обладающей хорошей теплопроводностью и электроизоляционными свойствами. [17]
![]() |
Размещение электрических нагревателен в печи.| Трубчатый электрический нагреватель. [18] |
Каждый нагреватель помещают в чехол из стальной трубки, а пространство между чехлом и нагревателем заполняют кварцевым песком. Трубчатый нагреватель ( рис. 242) представляет собой стальную трубку /, в которой расположена спираль 2 проводника; пространство между стенкой и спиралью заполняют кристаллической окисью магния, обладающей хорошей теплопроводностью и электроизоляционными свойствами. [19]
![]() |
К определению.| Размещение электрических нагревателей в печи.| Трубчатый электрический нагреватель. [20] |
Каждый нагреватель помещают в чехол из стальной трубки, а пространство между чехлом и нагревателем заполняют кварцевым песком. Трубчатый нагреватель ( рис. 269) представляет собой стальную трубку /, в которой расположена спираль 2 проводника; пространство между стенкой и спиралью заполнено кристаллической окисью магния, обладающей хорошей теплопроводностью и электроизоляционными свойствами. [21]
![]() |
Схема установки для трибоадгезионного обогащения минералов. [22] |
Трибоадгезионный метод обогащения может успешно применяться в двух случаях: для разделения порошкообразных тел по крупности и для отделения частиц минералов от примесей. В первом случае разделяют порошки кварца, барита, магнетита, гематита, пирита, полевого шпата, угля, асбеста, графита, пе-риклаза ( кристаллическая окись магния), пегматита, железной руды. [23]
Окись магния MgO образуется при прокаливании гидроокиси и многих других - соединений магния. Аморфная окись магния, полученная прокаливанием соединений магния при низких температурах, гигроскопична, легко поглощает из воздуха влагу и углекислый газ с образованием основных карбонатов; хорошо растворяется в кислотах и в солях аммония. При прокаливании до 1000 С и выше образуется кристаллическая окись магния ( кубическая сингония), которая теряет способность поглощать влагу и растворяться в кислотах. По литературным данным [913], прокаленная при 1000 С окись магния не меняет своего веса, если даже оставить на один час на воздухе. [24]
При разложении на воздухе или в атмосфере азота при 130 образуется кристаллический MgC03 Н20; однако между 200 и 330 основным продуктом является рентгенографически аморфный карбонат магния с малой величиной поверхности. Этот последний продукт быстро разлагается между 350 и 400, образуя кристаллическую окись магния с высокой удельной поверхностью ( 260 м2 - г 1) и с аномально большими межплоскостными расстояниями; так, для di20 было найдено 0 9469 А, в то время как наилучшее значение этого расстояния для массивной окиси магния равно 0 9419 А. С помощью дифференциального термического анализа было подтверждено, что при отжиге выделяется теплота. Согласно этим данным, окись магния, получаемая при 400, принадлежит к классу описанных Фрикке, Греггом, Ливи и их сотрудниками активных окислов, характеризующихся избытком энергии. [25]
Калорифер состоит из трубчатых нагревательных элементов в кожухе и шин. Внутри трубок расположены проволочные нагревательные спирали. Внутреннее пространство трубок вместе со спиралями и выводными контактными стержнями заполнено кристаллической окисью магния. Нагревательные элементы имеют алюминиевое оребрение наружным диаметром 42 мм. [26]
Трубчатые нагреватели выполняют из стальной трубки, внутри которой расположена спираль из тонкой проволоки. Концы спирали соединены с выводными контактными штырями. Внутреннее пространство трубки вместе со спиралью и контактными штырями заполнено периклазом ( кристаллическая окись магния), который выполняет функции диэлектрика и проводника тепла от спирали к трубке. Концы стальной трубки залиты влагонепроницаемым термостойким лаком. [27]
В противоположность элементам, изготовляемым химическим методом, элементы, напыляемые в вакууме, могут, очевидно, находиться внутри баллончика, который должен иметь прозрачное для инфракрасного излучения окошко. К последнему предъявляются более жесткие требования, чем к окнам термопар и болометров, так как во время приготовления фоточувствительного слоя, происходящего при высоких температурах ( 500 - 600), должен поддерживаться глубокий вакуум. Для охлаждаемых фотоэлементов PbSe, где требуется пропускание еще в более длинноволновой области, единственным подходящим материалом для окон является пока кристаллическая окись магния. Такое окно может опять-таки приклеиваться к стеклу, но этот материал имеет более высокий коэффициент расширения, чем сапфир, и поэтому трудно подобрать стекло, которое к тому же не размягчалось бы при высокой температуре приготовления элемента. [28]
В промышленности налажен серийный выпуск широкого ассортимента трубчатых электрических нагревателей различного назначения. На рис. 6.5 представлена конструкция нагревателя серии НСЖ. Греющим элементом нагревателя служит спираль из проволоки с большим сопротивлением, которая приварена к двум металлическим контактным стержням. В качестве наполнителя применяется кристаллическая окись магния. [29]
Лучшим способом для приготовления гидрата магнитной окиси может служить осаждение аммиаком смеси солей закиси и окиси железа: но тогда необходимо приливать эту смесь к аммиаку, а не наоборот, потому что в последнем случае первоначально осаждается только закись, а потом окись. Полученное соединение имеет ярко-зеленый цвет и при высушивании дает черный порошок. Известны также и другие степени соединения закиси железа с окисью железа, так же как и соединения окиси железа с другими основаниями. Они также магнитны и образуются при накаливании железа при доступе воздуха. Получено оно при пропускании газообразного хлористого водорода чрез накаленную смесь магнезии с окисью железа. Тогда получаются кристаллическая окись магния и черные, блестящие, октаэдрические кристаллы, имеющие вышеприведенный состав. [30]