Применение - электрический разряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Применение - электрический разряд

Cтраница 1


Применение электрического разряда в жидкости для формообразования ( штамповки) значительно расширяет возможности предприятий по изготовлению деталей методом штамповки металла.  [1]

Применение электрического разряда для запрессовки труб повышает производительность, улучшает качество соединений и позволяет механизировать процесс.  [2]

Из методов, связанных с применением электрических разрядов, наиболее перспективным оказался электрокрекинг в дуге при давлениях, превышающих атмосферное. Однако, как выяснилось, температурное поле дуги большой силы тока крайне неоднородно и это затрудняет проведение реакции преимуществено в нужном направлении. Выяснилось также, что электрические процессы, протекающие в дуге при давлении выше атмосферного, - ионизация и возбуждения при соударениях с электронами - сами по себе не играют существенной роли в химической реакции. Дуга является по сути дела удобным способом нагрева газа.  [3]

Заметим также, что специальная литература по всем вопросам применения электрических разрядов в газах и вакууме очень объемиста и не может быть охвачена указателем литературы настоящей книги.  [4]

К электрофизическим относятся методы обработки, заключающиеся в изменении формы, размеров и шероховатости поверхности заготовки с применением электрических разрядов, магнитострикционного эффекта, электронного или оптического излучения, плазменной струи.  [5]

Основные условия получения ацетилена - высокая температура, кратковременное пребывание газа в зоне реакции - легко и технически удобно реализуются благодаря применению электрического разряда.  [6]

На заре развития молекулярной спектроскопии, когда наиболее важной была задача точного анализа спектров двухатомных молекул, находящихся в газообразной фазе, применение электрического разряда служило наиболее плодотворным методом изучения возбужденных состояний молекул.  [7]

Думается, что без количественных данных о реакциях ионов в газах сейчас нельзя обойтись ни в радиационной химии, ни при исследовании и применении электрического разряда, ни при изучении планетных атмосфер и межзвездной материи.  [8]

9 Опыт с электризацией человека. [9]

Французы Дюфе, Нолле и наш соотечественник Георг Рих-ман почти одновременно, независимо друг от друга сконструировали прибор для измерения степени электризации, что значительно расширило применение электрического разряда для лечения, появилась возможность его дозировки.  [10]

ИОННЫЙ ПРИБОР, г а з о р а з р я д-н ы и прибор ( ionic device; tube a gaz; lonenrohre, loneiivenlile) - прибор, основанный на применении электрического разряда в газе или парах металлов.  [11]

По принципу, лежащему в основе устройства прибора, различают дозиметры ионизационные, люминесцентные ( в том числе сцентилляционные), химические, фотодозиметры и калориметрические дозиметры. Наиболее распространены ионизационные приборы, основанные на применении электрического разряда в газе.  [12]

13 Схема промышленной установки для электрокрекинга метана до ацетилена. [13]

Из числа химических синтезов в электрических разрядах известный интерес представляет также синтез синильной ( цианистоводородной) кислоты, не нашедший себе, правда, сколько-нибудь существенного практического применения. Этот синтез является примером другого варианта фиксации атмосферного азота, а также иллюстрацией тех разнообразных возможностей, которые дает применение электрических разрядов для проведения реакций в газовой фазе.  [14]

Сравнение этих данных с результатами табл. 1 показывает, что в описанных условиях количество трития, введенное в исходные соединения разрядом, в основном несколько меньше и значительно меньше для холестерина. Тот факт, что эти опыты сопровождаются наибольшим введением трития в неочищенные продукты, указывает, что меченые побочные продукты при использовании разряда образуются в большей степени. Это легко доказывается анализом с помощью газовой хроматографии меченых побочных продуктов; образованных из нафталина и дихлорбензола, с применением электрического разряда и метода взаимодействия с газообразным тритием. Результаты, приведенные в табл. 3 ( в виде относительных величин содержания три-тпя в различных продуктах), указывают, что побочные меченые вещества образуются при разряде не только в больших количествах, но и в большом число.  [15]



Страницы:      1    2