Cтраница 1
Расположение электродов, использовавшееся в работе [98], показано на рис. 6.4.13; проводимость осуществлялась вдоль поверхности, абсолютные значения напряженности электрического поля неизвестны. Для того чтобы избежать бимолекулярной рекомбинации ( см. разд. [1]
Расположение электродов наносится на вычерченную заново координатную сетку. [2]
Стеклянный сосуд для титрования, заключенный в водяную рубашку. [3] |
Расположение электродов должно быть такое, как показано на рис. 2.1, за исключением того, что магнитное перемешивание может быть заменено продуванием азота. Размешивание продолжается в течение 1 мин после каждого прибавления и прекращается как только сняты показания прибора. Если необхо-димо вести титрование в атмосфере азота, то над поверхностью жидкости пропускают ток влажного, свободного от кислорода газа. [4]
Стеклянный сосуд для титрования, заключенный в водяную рубашку. [5] |
Расположение электродов должно быть такое, как показано на рис. 2.1, за исключением того, что магнитное перемешивание может быть заменено продуванием азота. Размешивание продолжается в течение 1 мин после каждого прибавления и прекращается как только сняты показания прибора. Если необходимо вести титрование в атмосфере азота, то над поверхностью жидкости пропускают ток влажного, свободного от кислорода газа. [6]
Расположение электродов показано в плане. Вертикально расположенные электроды закреплены в слюдяных держателях. Они окружены никелевой оболочкой ( экраном) / прямоугольной формы. Экран имеет посредине диафрагму с прямоугольной щелью. [7]
Расположение электродов соответствует положительному заряду макроионов; для отрицательно заряженных макроионов электроды необходимо поменять местами. [8]
Схема ванны с горизонтальным расположением электродов. [9] |
Расположение электродов для графито-серебряной пары было принято горизонтальное. Такое расположение электродов при электролизе на гипохлорит благоприятствует течению процесса, так как при этом электролит не перемешивается выделяющимся на катоде водородом и приток ионов СЮ к аноду уменьшается, в связи с чем уменьшаются потери гипохлорита от анодного образования хлората. Кроме того газообразный хлор, частично выделяющийся при электролизе, подымаясь вверх, проходит через щелочную среду катодного пространства, где почти полностью поглощается. [10]
Схема трехфазной электропечи с расположением электродов по треугольнику. 1-под. 2-электроды. 3-си (. гема подводки тока.| Схема трехфазной электропечи с расположением электродов в ряд. [11] |
Расположение электродов определяет и форму электропечи. В трехфазных печах электроды располагаются либо по треугольнику, либо в один ряд. При расположении по треугольнику электроды имеют круглое сечение, а при расположении в ряд они могут быть круглого или прямоугольного сечения. [12]
Расположение электрода и их тип аналогичны принятым в методе амперметра и вольтметра. [13]
Расположение электродов в них, как правило, аналогично описанной схеме Мюленпфордта, однако благодаря более полному удалению газов и меньшему остаточному давлению в них достигается лучшая воспроизводимость импульсов. Разрезы и внешний вид запаянных стеклянных трубок для напряжений 200 - 600 кв показаны на фиг. Эти трубки изготовляются из стекла пирекс; в колбу ввариваются вольфрамовые вводы; анод представляет собой вольфрамовый конус с углом при вершине 25, катод и поджигающий электрод изготовляются из чистого никеля. Ширина поджигающей щели составляет 0 2 мм. Расстояние между поджигающим электродом и острием анода имеет важное значение, так как в соответствии с приведенной выше теорией пробоя в вакууме форма нарастания тока решающим образом зависит от пути разряда. [14]
Расположение электродов в бетоне и расстояния между ними должны обеспечивать требуемое распределение тока и равномерный нагрев бетона, исключающий его опасный перегрев около электродов и арматуры. [15]