Cтраница 1
Определение рассеивающей способности производят посредством окраски методом электроосаждения листового профиля квадратного сечения со стороной 1 см и длиной 30 см, внутри которого по диагональному сечению помещена линейка из того же материала с шириной 1 см и длиной 32 см. В качестве катодов служат две металлические пластинки размером 230 X 80 мм, которые располагают на противоположных стенках ванны параллельно аноду - вышеописанному профилю. [1]
Для определения рассеивающей способности применяют прямоугольный продолговатый сосуд, у концов которого расположено два катода, а между ними один анод. [2]
Стальной образец ( кз-тод, изогнутый под прямым углом, для определения кроющей способности электролита ( размеры, мм. [3] |
При определении рассеивающей способности электролитов собирают установку по схеме, изобра женной на рис. 63, причем для задания а схему дублируют для второго электролита. [4]
Другой метод определения рассеивающей способности на плоских, параллельно расположенных к аноду катодах был предложен Фильдом. [5]
Применяются и другие методы определения рассеивающей способности: графический метод ( построения электрического поля, а также измененный метод Бусе ( метод углового катода), широко применяемый в настоящее время. [6]
Применяются и другие методы определения рассеивающей способности: графический метод построения электрического поля, а также измененный метод Бусе ( метод углового катода), широко применяемый в настоящее время. [7]
Применение алгоритмического подхода к определению рассеивающей способности позволяет осуществлять текущий оперативный контроль в ходе роведенйя процесса, а значит, дает возможность активно вмешиваться в / процесс нанесения покрытия. [8]
В первой части работы производится определение рассеивающей способности по привесу металла на разноудаленных катодах в ванне Херинга. [9]
В Англии в качестве стандарта для определения рассеивающей способности принят метод С. [10]
Как уже говорилось ранее, при определении рассеивающей способности электролитов необходимо решить две самостоятельные задачи: выяснить распределение тока и металла в заданных условиях электролиза, конфигурации электрода и ванны и оценить способность электролитов давать более или менее равномерные по толщине покрытия независимо от геометрических факторов. [11]
Непосредственные измерения распределения тока на электродах для определения рассеивающей способности проводились давно. До сих пор они имеют большое значение как для научно-исследовательских работ, так и для практического определения рассеивающей способности гальванических ванн. [12]
Эталонный рентген-дифракционный спектр алмаза ( относительная интенсивность представлена в шкале arsh /. излучение. [13] |
Физическая модель обратной решетки вводится на основе определения рассеивающей способности узлов обратного пространства. Последняя различна и зависит от фактора F, который равен 4 f2, если все индексы hkl узла нечетные, и 8, если все hkl четные и узел не погашен. [14]
Практическое применение этого критерия можно показать на следующих примерах определения рассеивающей способности электролитов в щелевой и угловой ячейках. [15]