Cтраница 2
Если для вымораживания паров ртути применяют охлаждающую смесь, состоящую из спирта или ацетона и твердой двуокиси углерода, то такая смесь понижает температуру до-77 С, что соответствует давлению пара ртути 3 10 9 мм рт. ст. Однако использование для вымораживания жидкого азота более желательно, так как при температуре жидкого азота давление паров ртути становится меньше 3 - 10 - 29 мм рт. ст. кроме того, в этом случае улучшается откачка паров воды и органических жидкостей. [16]
Однако при откачивании паров воды работа выхода продолжает еще изменяться на значительную величину, хотя это изменение меньше, чем в нервом цикле. Тогда как изменение работы выхода при откачке паров воды в нервом цикле составляло 0 4 эв, в 10 цикле это изменение равно 0 16 эв. [17]
Удовлетворительная работа вакуумной системы возможна при правильном выборе конструкционных материалов и соблюдении требований вакуумной гигиены. Материал не должен иметь пористой структуры, должен обладать достаточной коррозионной стойкостью, иметь чистую и гладкую поверхность. Так, для откачки паров воды из окисного слоя требуется нагрев изделия до температуры около 500 С. Металлы могут содержать также большое количество газов, растворенных в их объеме. Поглощение газов происходит в основном при плавке и разливке. [18]
Так, например, вакуумная сушка пищевых продуктов проводится при сравнительно небольшом разрежении ( порядка нескольких миллиметров ртутного столба); при этом из высушиваемых продуктов выделяется большое количество паров воды. Поэтому в сушильных установках применяются механические вакуумные насосы, пригодные для откачки паров воды. Вакуумная плавка металлов проводится при давлениях 10 - 2 - 10 - 3 мм рт. ст. и сопровождается интенсивным выделением газов из расплавленных металлов, вследствие чего в плавильных печах применяют вакуумные паромасляные насосы, имеющие большую быстроту действия в указанном диапазоне давлений. [19]
![]() |
Спектр пористого стекла, оттренированного в вакууме при температуре 450 С, полученный через 10 мин. после впуска дозы паров воды в кювету. [20] |
Контролировать хемосорб-цию воды можно путем сравнения ряда спектрограмм, снятых последовательно в течение надлежащим образом выбранного промежутка времени, В результате многочисленных спектральных измерений, выполненных нами с учетом указанных выше явлений, были получены следующие результаты. Эта полоса принадлежит адсорбированным молекулам воды, а не образовавшимся в результате хемосорбции гидроксилам, аналогичным тем гидроксильным группам поверхности, которые определяют асимметрию полосы 3749 см 1 свободных групп ОН. Такая интерпретация находит себе подтверждение в следующих аргументах. Во-первых, откачка паров воды из кюветы при температуре образца 20 С приводит к заметному уменьшению интенсивности полосы 3665 см 1, что было бы труднообъяснимо, если бы эта полоса принадлежала гидроксилам. [21]
Некоторые из характеристик рения свидетельствуют о возможности использования этого металла в качестве эмитера электронов. Работа выхода электрона составляет 4 80 эе, тогда как для вольфрама она равна 4 56 эв. Рений значительно менее чувствителен к напуску и откачке паров воды. Это является большим преимуществом в масс-спектрометрии, так как многие анализируемые смеси содержат большие количества воды. Далее, рений сохраняет ковкость при всех температурах. [23]
Большую опасность представляют пары НзО в составе остаточных газов. Они могут служить газом - переносчиком металла испарителя в состав осаждаемой диэлектрической пленки. Например, соприкасаясь с раскаленным вольфрамом, пары воды разлагаются с образованием летучей двуокиси вольфрама Юз и атомарного водорода. В осаждаемой пленке ( или в испарителе) WO2 может восстанавливаться водородом до металла с образованием вновь молекул воды. Образуется цикл окисление - возгонка-диссоциация, затухающий по мере откачки паров воды и водорода. [24]