Cтраница 1
Скорость испарения углерода больше, чем рения, и продолжительность его жизни также зависит от интенсивности его окисления кислородом. Преимущества ториево-иридиевых сплавов как материала для катода определяются их химической устойчивостью по отношению к агрессивным газам, как, например, хлор. [1]
Скорость испарения углерода с поверхности кристаллического графита сравнительно мала. [2]
Авторами [63] установлено, что скорость испарения углерода с поверхности жидкой эвтектики во много раз больше скорости испарения углерода из раствора углерода в металлическом расплаве ( не контактирующего с графитом) и с поверхности чистого графита. [3]
![]() |
Давление пара углерода по данным работы. [4] |
В работе [411] было проведено измерение скорости испарения углерода с нити методом Лэнгмюра. [5]
Авторами [63] установлено, что скорость испарения углерода с поверхности жидкой эвтектики во много раз больше скорости испарения углерода из раствора углерода в металлическом расплаве ( не контактирующего с графитом) и с поверхности чистого графита. [6]
Установлено неизвестное ранее явление ускоренного испарения углерода с поверхности жидкости при контактировании жидких углерод содержащих эвтектик с неупорядоченными формами углерода со скоростями до 20 раз более высокими, чем скорость испарения углерода из графита при одной и той же температуре. [7]
Кроме того, Мейер и Сивонен, а также Стрикленд-Констейбл для реакции С N2O получили при высоких температурах дополнительное увеличение скорости реакции. Дюваль считает, что при высоких температурах скорость реагирования уменьшается до скоростей, сравнимых со скоростями испарения углерода. [8]
![]() |
Реакция С О2. Изменение F как функции температуры ( обе кривые отвечают различным давлениям и различным волокнам. [9] |
Следует отметить уникальность полученной кривой, которая не имеет аналогий в гетерогенной кинетике. Удивляет тот факт, что скорость этой реакции примерно одинакова при 1150 и 1900 К и затем не зависит от температуры вплоть до 2200 К, когда скорость газификации при использовавшемся давлении кислорода становится сравнимой со скоростью испарения углерода. [10]
Проведение опыта, однако, усложняется тем, что при температурах выше 1900 К, даже при отсутствии ртутных паров, термоионная эмиссия нити значительно увеличивает скорость реакции. Разряды появляются при тем более низкой температуре, чем выше давление. По-видимому, это вредное влияние является результатом ионизации или возбуждения реагента. Удачным монтажом исключают это и тогда констатируют, что, как и в случае реакции с О2, скорость реакции при высоких температурах остается постоянной до 2200 К. Выше этой температуры скорость реакции и скорость испарения углерода становится величинами одного порядка. [11]
![]() |
Зависимость расхода углерода от силы тока при напряжении 100 в. [12] |
Для отбора проб газа на анализ использовался зонд, состоящий из капиллярной трубки диаметром 1 5 мм, впаянной в трубку большего диаметра. Конструкцией было предусмотрено перемещение зонда на различные расстояния от торца катода. Экспериментальные данные по расходу углерода в зависимости от силы тока и напряжения приведены на рис. III.8. Из этих данных следует, что расход углерода значительно превышал расходы, полученные в работе Г. В. Лейтне-ра [5, 6], и составлял 6 - 11 г / мин, что позволило изменять соотношение С: N в широких пределах. Из рисунка видно, что расход углерода находится в прямой зависимости от силы тока: увеличение силы тока резко увеличивает скорость испарения углерода. [13]