Cтраница 3
Значительно более высокой проводимостью обладают примесные полупроводники. [31]
Бескислородная медь высокой проводимости изготовляется из обычных сортов меди или из электролитической меди путем плавки в атмосфере чистой сухой окиси углерода. В такой меди остается меньше 0 05 % примесей. Путем плавки в вакууме наиболее чистых сортов меди получают образцы, в которых содержится не более 0 01 % примесей. Вакуумная медь имеет большую плотность, чем бескислородная. Из нее для электровакуумной промышленности изготовляют медные листы, ленты, полосы, трубы, прутки, проволоку и пр. Медь используется для изготовления анодов мощных генераторных ламп, различных деталей магнетронов, волноводов высокочастотных приборов и пр. При этом важную роль играет большая теплопроводность меди, газонепроницаемость и возможность получения вакуумно плотных спаев со стеклом. Медная проволока применяется для внешней части выводов различных приборов и в других целях. [32]
Бескислородная медь высокой проводимости изготовляется из обычных сортов меди или из электролитической меди путем плавки в атмосфере чистого сухого оксида углерода. В такой меди остается меньше 0 05 % примесей. Путем плавки в вакууме наиболее чистых сортов меди получают образцы, в которых содержится не более 0 01 % примесей. Вакуумная медь имеет большую плотность, чем бескислородная. Из нее для электровакуумной промышленности изготовляют медные листы, ленты, полосы, трубы, прутки, проволоку и пр. Медь используют для изготовления анодов мощных генераторных ламп, различных деталей магнетронов, волноводов высокочастотных приборов и пр. При этом важную роль играет большая теплопроводность меди, газонепроницаемость и возможность получения вакуумно плотных спаев со стеклом. Медную проволоку применяют для внешней части выводов различных приборов и в других целях. [33]
При условии высокой проводимости земля может быть заменена зеркальным изображением антенны. Емкостью вертикального провода пренебрегают. Ввиду встречного направления токов в горизонтальных проводах по отношению к их изображениям эти провода в земле практически энергии не излучают. Их назначение заключается лишь в увеличении емкости всей антенны. При высоте антенны h, значительно меньшей, чем длина волны Я, приближенно можно принять ток вдоль вертикального провода одинаковым. [34]
Из материалов высокой проводимости вторым по применению в электро - и радиотехнике является алюминий. [35]
Бескислородная медь высокой проводимости изготовляется из электролитической меди путем непрерывной плавки в индукционных печах и отливки в охлаждаемые водой медные или стальные формы. Весь процесс отливки ведется в восстановительной атмосфере. Из электролитической меди получается также и другой сорт меди высокой проводимости. Однако при этом ее не переплавляют, а превращают в прутки, стержни и полосы необходимых размеров, подвергая ее огромным давлениям при повышенной температуре в восстановительной атмосфере. [36]
К материалам высокой проводимости предъявляют следующие требования: возможно большая проводимость ( возможно меньшее удельное сопротивление); возможно меньший температурный коэффициент удельного сопротивления; достаточно высокая механическая прочность, в частности предел прочности при растяжении и удлинение при разрыве, характеризующая в известной мере гибкость - отсутствие хрупкости; способность легко обрабатываться прокаткой и волочением для изготовления проводов малых и сложных сечений; способность хорошо свариваться и спаиваться, создавая при этом надежные соединения с малым электрическим сопротивлением; достаточная коррозионная устойчивость. Для разных случаев применения эти требования в той или иной степени варьируют. Например, для большинства обмоток электрических машин, аппаратов и проводов выгодней иметь возможно меньшее удельное сопротивление, даже если за счет его снижения несколько снизится и предел прочности при растяжении; для троллейных ( контактных) воздушных проводов, работающих на разрыв и на истирание, особое значение приобретают повышенные предел прочности при растяжении, твердость, стойкость против истирания. [37]
Среди проводников высокой проводимости практическое применение имеют чистые металлы: Си, Al, Fe; сплавы: латунь, бронзы, алюминиевые сплавы. Сплавы меди, содержащие около 1 % Cd ( кадмиевая бронза), служат для изготовления телеграфных, телефонных, троллейбусных проводов, так как эти сплавы обладают большей прочностью и износостойкостью, чем медь. Для проводов линий электропередач используется сплав Al-Mg-Si, который более прочен, чем чистый алюминий. Алюминий покрыт оксидной пленкой, защищающей его от коррозии. Но в контакте с медью ( что часто бывает при соединении проводников) во влажной атмосфере алюминий быстро электрохимически корродирует. Поэтому для защиты от коррозии места такого контакта покрывают лаком. Для пайки алюминиевых проводов используют специальный припой или ультразвуковые паяльники. [38]
Отдельные стадии развития обратного разряда и изменение во времени. [39] |
Вследствие своей высокой проводимости вновь сформированный канал приобретает потенциал земли, и вся разность потенциалов между лидер-ным каналом и землой оказывается приложенной к нижней части канала лидера. Таким образом, на границе раздела между каналом лидера и вновь образованным каналом образуется область весьма сильных напряженностей поля, как это было показано в гл. Под действием этой напряженности происходит перестройка нижней части лидерного канала, она также приобретает потенциал земли, а область повышенных яапряженностей перемещается вверх по каналу. Этот процесс и называется обратным разрядом, скорость которого, следовательно, зависит от времени, которое затрачивается на перестройку канала под действием ионизации в области повышенных напряженностей поля. [40]
Резина с высокой проводимостью; не накапливает электростатический заряд. [41]
Медь обладает высокой проводимостью и достаточной механической прочностью. Однако применение медных проводов ограничивается относительно высокой их стоимостью. [42]
Он характеризуется высокой проводимостью и эластичностью. Клей применяется для крепления токо-проводящих уплотнителей, установки обогреваемых стекол и других целей. [43]
Медь обладает высокой проводимостью ( удельное сопротивление 0 017 Ом - мм2 / м), большой прочностью и стойкостью к воздействиям внешней среды. [44]
Медь обладает высокой проводимостью и достаточной механической прочностью, хорошо противостоит воздействию атмосферных явлений и большинства химически активных примесей, находящихся в воздухе. Медные провода изготовляют из медной неотожженной проволоки диаметром 2 5 - 4 мм. [45]