Cтраница 3
С освоением низкотемпературной плазмы, электронного луча в вакууме и луча квантового оптического генератора появилась возможность концентрировать энергию источника в малых объемах, а значит, точно ее дозировать, с большим совершенством управлять технологическими процессами. [31]
В условиях низкотемпературной плазмы в качестве исходных реагентов для получения нитевидных кристаллов SiC могут быть использованы водород и природный минерал шупгит, в составе которого SiO2 и С могут присутствовать в соотношении, близком к оптимальному для образования карбида кремния. По данным работы [13], существует пять разновидностей шунгитовых пород с различными соотношениями двуокиси кремния и углерода. Требуемое по термодинамике соотношение их [ реакция ( 3) ] наилучшим образом выполняется в шунгите второй разновидности или может быть обеспечено добавлением соответствующих количеств углерода к шунгиту третьей разновидности. Именно такие шунгиты использовались в наших опытах. [32]
В кинетике низкотемпературной плазмы припороговые зависимости сечений неупругих процессов оказываются важными, в то время как область высоких энергий Е 1 несущественна. [33]
При воздействии низкотемпературной плазмы на грунт происходит его термическое укрепление и образуется монолитная конструкция, состоящая из армированного тер-моупрочненного грунта с оплавленным поверхностным слоем. Такая стенка обладает антикоррозионными и гидроизоляционными свойствами, так как стекловидная пленка, получаемая на поверхности стенки в результате обжига, защищает стенку от влаги и препятствует ее разрушению при воздействии агрессивной среды. [34]
Синтез в низкотемпературной плазме осуществляют при высоких температурах ( до 6000 - 8000 К), что обеспечивает высокий уровень пересыщения, большие скорости реакций и конденсационных процессов. Используются как дуговые плазмотроны, так и высоко - и сверхвысокочастотные ( СВЧ) генераторы плазмы. Дуговые аппараты более производительны и доступны, однако СВЧ-установки обеспечивают получение более тонких и более чистых порошков. Схема такой установки приведена на рис. 4.6. В качестве исходных продуктов для плазмохимического синтеза используются хлориды металлов, металлические порошки, кремний - и металлоорганические соединения. [35]
В плазменно-дуговых печах низкотемпературная плазма является независимым источником тепла, что позволяет проводить плавку некомпактной шихты. [36]
В МГД-генераторе используется низкотемпературная плазма ( Т 3000 К), движущаяся с большой скоростью ( w 1000 м / с) поперек магнитного поля, создаваемого специальными сверхпроводящими магнитными системами. Использование МГД-генератора позволяет повысить КПД тепловой электростанции от 40 - 42 до 50 %, а в перспективе и до 60 %, обеспечивает значительную экономию топлива, уменьшение тепловых потерь и выбросов вредных веществ в окружающую среду. [37]
Расчет и изучение низкотемпературной плазмы усложняются из-за многокомпонентности ее состава. [39]
Основой для создания низкотемпературной плазмы является газоразрядная техника, в частности, плазмотроны или плазменные генераторы. Вид их зависит от того, какой тип разряда в них используется. Практическое применение находят устройства, использующие дуговой, высокочастотный, сверхвысокочастотный и, в некоторых случаях, оптический разряды. [40]
В силу характера низкотемпературной плазмы возможно управление ею с помощью магнитного поля, что в свою очередь приводит к резкому понижению требований к жаропрочности материалов. [41]
Показана перспективность применения низкотемпературной плазмы для переработки и утилизации смолообразных хлорорганических отходов производств эпихлоргидрина, тетрапера, винилхлорида и хлорбензола. Выбраны конструкция плазмоагрегата и метод подачи хлорорганического сырья. [42]
Основой для создания низкотемпературной плазмы является газоразрядная техника, в частности, плазмотроны или плазменные генераторы. Вид их зависит от того, какой тип разряда в них используется. Практическое применение находят устройства, использующие дуговой, высокочастотный, сверхвысокочастотный и, в некоторых случаях, оптический разряды. [43]
В силу характера низкотемпературной плазмы возможно управление ею с помощью магнитного поля, что, в свою очередь, приводит к резкому понижению требований к жаропрочности материалов. [44]
Для расчета свойств низкотемпературной плазмы, одной из компонент которой является уран и его ионы, большое значение имеет оценка электронных составляющих теплоемкостей этих компонент. Для теоретического вычисления сэл требуется знание электронных уровней энергии соответствующих атомов и ионов. [45]