Cтраница 1
![]() |
Приспособление для изготовления некоторых форм углеграфитовых электродов. [1] |
Очистка электродов от случайных поверхностных загрязнений и следов материала режущего инструмента производится дуговым обжигом или обыскриванием. [2]
![]() |
Изменение вакуума в. [3] |
Очистка электродов, входящая в задачу второго этапа тренировки, заключается в возможно более полном выделении газа с электродов и в поглощении его газопоглотителем. Однако, выделение газа в лампу на каком бы то ни было этапе ее работы неизбежно связано с взаимодействием этого газа с катодом и с возможностью его отравления. [4]
Очистка электродов производится с помощью стряхивающих устройств и промывки водой через каждые два часа работы. Для того чтобы в систему не поступал загрязненный газ, электрофильтры промываются поочередно. На время промывки они обесточиваются, заслонка на выходе газа закрывается, после чего включается подача воды на брызгалки. Промывка аппарата продолжается 10 мин. Во время остановок электрофильтра, хотя бы и кратковременных, его необходимо промывать, чтобы предотвратить образование несмываемой корки. Смытая пыль попадает в бункер, откуда через гидравлический затвор 10 удаляется из электрофильтра. [5]
![]() |
Блок-схема ( а и датчик ( б автоматического потенциометрического концентратомера остаточного хлора. [6] |
Очистка электродов ( платина и медь) производится абразивным порошком, циркулирующим в датчике с помощью эжектора. [7]
Очистку электрода и активацию его поверхности проводят по методу, описанному на стр. [8]
Очистку электродов надо производить возможно чаще, употребляя для этого мелкую наждачную бумагу. [9]
Очистку электродов производят на ходу посредством встряхивания, для чего применяют электрические или пневматические устройства. Накопившуюся пыль удаляют сухим способом ( по сухим каналам, направляющим пыль в бункер), а также мокрым. [10]
![]() |
Вольт-амперные кривые восстановления железа ( III ( 5 - 10 - 4 M на платиновом электроде, иодированном в 0 1 Л1 растворе KI. Продолжительность иодирования. [11] |
При очистке электрода от иода следует иметь в виду, что иод не только адсорбируется на поверхности, но и проникает в глубь платины. Поэтому операцию десорбции следует проводить не менее 3 - 5 раз через 20 - 30 мин или оставлять электрод в растворе щелочи на ночь. [12]
Скребковый метод очистки электродов не нашел широкого распространения, так как для его осуществления необходима остановка электрофильтра. [13]
В методе очистки электродов электрохимической деполяризацией используется система из двух одинаковых 1микроэлектродов в комбинации с ртутным дном. При поляризации одного из электродов второй электрод замкнут на ртутный анод. [14]
На этапе очистки электродов лампы происходит также дальнейшее восстановление бария, которое протекает как за счет продолжающейся реакции его окиси с восстанавливающими присадками в керне при высокой температуре, так и за счет электролитического ее разложения под действием протекающего через оксид тока. Уже указывалось, что по сравнению с восстанавливающим действием присадок роль электролиза окиси бария невелика. Однако для ламп с керном катода из чистого никеля электролитическое активирование катода во время тренировки является единственно возможным. Поэтому при тренировке долговечных и импульсных ламп, в которых используется керн из чистого никеля, проводят одновременно два процесса: активирование катода токоотбором и очистку электродов. При этом нагрузку на катод и другие электроды повышают постепенно, чтобы не разрушить и не отравить катод. Скорость электролитического разложения окиси бария растет с увеличением токоотбора. Поэтому во время тренировки задают токоотбор во много раз более высокий, чем в номинальном режиме. В некоторых случаях требуется даже пятидесятикратная перегрузка катода. [15]