Cтраница 2
![]() |
Конструкция триода для конечных каскадов широкополосных усилителей.| Конструкция широкополосного тетрода. [16] |
При JCKi40 мкм соответствующие значения d получаются равными 1Й, 10 и 8 мкм, что значительно облегчает производство сеток. [17]
Кикоину, поручив ему доложить 17 декабря на заседании Совета предложения об организации опытов по изложенной в материалах технологии производства сеток. [18]
Составить уравнения реакций образования солей Се ( МО3) з и Се ( С2О4) 3, из которых первая применяется в производстве сеток для газокалильных и керосинокалильных ламп, вторая - в медицине. [19]
Составить уравнения реакций образования солей Се ( 1 Ол) з и Сео ( С2О4) з, из которых первая применяется в производстве сеток для газокалильных и керосшюкалнльных ламп, вторая в медицине. [20]
Производство газокалильных сеток достигло наибольших масштабов в начале XX века; затем, по мере того как газовое освещение стали заменять электрическ, спрос на тории начал сокращаться и к 1925 г. резко упал. [21]
Щавелевую кислоту используют в технике как протраву при печатании тканей, как средство для отбеливания стеарина и соломы, в качестве конденсирующего агента в препаративной органической химии и для разных других целей. В производстве калильных сеток она служит для осаждения редкоземельных элементов. В аналитической химии щавелевой кислотой также пользуются для осаждения, особенно при качественном и количественном определениях кальция. Кроме того, в количественном анализе ее ( а также ее натриевую соль) часто применяют для установления титра растворов перманганата. [22]
Щавелевую кислоту используют в технике как протраву при печатании тканей, как средство для отбеливания стеарина и соломы, в качестве конденсирующего агента в препаративной органической химии и для разных других целей. В производстве калильных сеток она служит для осаждения редкоземельных элементов. В аналитической химий щавелевой кислотой также пользуются для осаждения, особенно при качественном и количественном определениях кальция. Кроме того, в количественном анализе ее ( а также ее натриевую соль) часто применяют для установле ния титра растворов перманганата. [23]
Щавелевую кислоту используют в технике как протраву при печатании тканей, как средство для отбеливания стеарина и соломы, в качестве конденсирующего агента в препаративной органической химии и для разных других целей. В производстве калильных сеток она служит для осаждения редкоземельных элементов. В аналитической химии щавелевой кислотой также пользуются для осаждения, особенно при качественном и количественном определениях кальция. Кроме того, в количественном анализе ее ( а также ее натриевую соль) часто применяют для установле ния титра растворов перманганата. [24]
Однако торий находит и другое применение. Так, окись тория использовалась, и теперь используется, для производства газокалильных сеток и других источников света, например в прожекторных углях. Благодаря высокой температуре плавления ( 3050 С) окись тория может служить хорошим носителем для катализаторов в высокотемпературных процессах. Окись тория присаживается к вольфраму при изготовлении нитей для электроламп для увеличения их механической прочности. [25]
Как уже отмечалось, двуокись тория применяется главным образом для производства газокнлпльных сеток. Хотя лампы с такими сетками постепенно вытесняются лампами с вольфрамовыми нитями накала и неоновыми лампами, производство газокалнльных сеток для ручных газовых фонарей постоянно увеличивается. [26]
Основные области применения тория ( ядерная техника и производство сплавов на основе магния и газокалильных сеток) уже рассматривались кратко в вводной части настоящей главы. Повышенный интерес к торню, наблюдаемый за последнее время, объясняется главным образом потенциальной возможностью его применения в ядерной технике; интерес к торнемагнпевым сплавам также быстро растет. Производство газокалильных сеток до некоторой степени стабилизировалось и вес еще составляет значительную долю общего потребления тория. В настоящее время газокалильные сетки применяются главным образом в ручных газовых фонарях. Существует еще целый ряд других довольно важных областей применения тория, для которых требуются сравнительно небольшие количества двуокиси или металлического тория. [27]
![]() |
Изменение предела ползучести ак ( 1 % / год. [28] |
После отжига ( 1100 - 1150 С) хорошо изгибается и спирализуется. Механические свойства сплава очень похожи на свойства молибдена - ( рис. 3 - 3 - 5); по прочности при высоких температурах и формоустойчивости его превосходят только вольфрам и молибден. Из этих соображений, а также вследствие малой стоимости сплава проводоиу марки А часто применяют вместо молибдена для изготовления спиральных и плетеных сеток приемно-усилитель-ных ла. Особенно хорошо сплав зарекомендовал себя при толщине проволоки 50 - 60 мк для производства сеток, витки которых зажимаются в траверсах. Так как относительное удлинение проволоки из сплава А выше и равномернее, чем удлинение молибдена, то ее применение позволяет сократить брак при навивке и закреплении сеток. [29]
Иллиний, названный по штату Иллинойсу и его университету, где производились главные работы над этим элементом, принадлежит, вероятно, к наименее распространенным в природе из всех элементов этой группы. Он может быть открыт путем рентгеновского спектрального анализа и определен магнитно-оптическим методом. Его свойства сходны со свойствами других элементов. Количества его, находимые в отходах монацита при производстве газокалильных сеток или в минералах ( например, гадолинит), настолько малы, что фракционированных осаждений, производившихся ежедневно в течение трех лет и требовавших много тысяч операций, оказалось недостаточно для получения сколько-нибудь значительного количества чистой иллиниевой соли. Исследования показали, что его основность немного более основности иттрия и значительно больше основности самария. В общем основность редких земель понижается с повышением атомного номера. [30]