Cтраница 2
![]() |
Электростатическая электронная линза и ее оптический аналог. Цилиндры при различных потенциалах Уа и W. [16] |
Колонна микроскопа ( от электронной пушки до флуоресцентного экрана) откачивается до высокой степени разрежения ( 10 - 5 мм рт. ст.) с помощью ротационного и маслянодиффузион-ного насосов, предотвращая таким способом сильное рассеяние электронов воздухом. [17]
Под вакуумом обычно понимается газ, в частности воздух, имеющий такую высокую степень разрежения ( давление порядка 10 - 6 - 10 7 мм рт. ст.), при котором движение электронов происходит практически без столкновений ( без соударений) с оставшимися молекулами газа. [18]
![]() |
Зависимость анодного то. [19] |
В отличие от вакуумных ламп в баллон газотрона, после откачки воздуха до высокой степени разрежения, вводится небольшое количество инертного газа ( аргона, неона, гелия), создающего в нем низкое давление в тысячные доли миллиметра ртутного столба. В ряде случаев используются также пары ртути. [20]
Предназначенная для проведения анализа бюретка Бунте вместимостью 500 мл должна быть снабжена рассчитанными на высокую степень разрежения кранами. Для вытеснения воздуха ее многократно заполняют газом, по возможности максимально очищенным от кислорода ( например, азотом, который со скоростью 125 мл / мин подается в бюретку через спиральную промывную склянку, заполненную абсорбентом RCH - O2 производства фирмы Ruhrchemie AG), который удаляется из бюретки в промежутке между анализами и по их завершении. Затем в бюретку вводят 15 мл дистиллированной воды, 0 1 мл 40 % - ного раствора NaOH и 1 мл 1 % - ного водного раствора некаля и в течение 10 мин удаляют содержавшийся в реактивах воздух путем эвакуирования. Потом в бюретку вводят еще 1 мл дистиллированной воды и 0 1 мл 40 % - ного раствора MnSO4, который предварительно был освобожден от кислорода путем пропускания азота через сосуд, где находился раствор. По завершении этих приготовлений в бюретку вводят пробу газа, подлежащую анализу на присутствие кислорода. Бюретку энергично встряхивают в течение 15 мин, держа ее в вертикальном положении, а затем вводят в нее 0 3 мл кислого раствора о-толидина. Окрасившийся в желтый цвет раствор, обладающий теперь устойчив6стью к воздействию воздуха, фильтруют в мерную колбу объемом 100 мл и фотометрируют в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 430 нм. [21]
Электровакуумными называют приборы, в которых рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой, имеет высокую степень разрежения воздуха или заполнено специальной средой ( парами или газами) и действие которых основано на использовании электрических явлений в вакууме или газе. [22]
Электровакуумными приборами называют приборы, в которых рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой, имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой ( пары или газы) и действие которых основано на использовании электрических явлений в вакууме или газе. [23]
Заметим, что у изолированного металлического атома ( состояние одноатомного пара, возникающее при высоких температурах и высоких степенях разрежения) окислительно-восстановительные свойства характеризуются другой величиной, называемой ионизационным потенциалом. Ионизационный потенциал - это энергия, необходимая для отрыва электрона от изолированного атома. [24]
Электровакуумным прибором называется устройство, в котором рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой ( баллоном), имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой ( парами или газами) и действие которого основано на электрических явлениях, связанных с движением заряженных частиц в вакууме или газе. [25]
По мере увеличения вакуума пропускная способность дегазатора уменьшается, поэтому не следует без необходимости устанавливать в камерах дегазатора высокую степень разрежения. [26]
По мере увеличения вакуума пропускная способность дегазатора уменьшается, поэтому не следует без необходимости устанавливать в камерах дегазатора высокую степень разрежения. Начинать дегазацию буровых растворов следует лишь тогда, когда газ не удаляется с помощью вибросита и желобов, причем необходимо вначале вести процесс дегазации при низкой степени разрежения в камерах. Если эффект дегазации не достигается, следует еще более увеличить степень разрежения. Потребность в увеличении вакуума возникает обычно при дегазации буровых растворов, обработанных ПАВ. Но в этом случае надо подбирать оптимальную величину вакуума в камерах дегазатора, при которой остаточная газонасыщенность бурового раствора минимальна. [27]
По мере увеличения вакуума пропускная способность дегазатора уменьшается, поэтому не следует без необходимости устанавливать в камерах дегазатора высокую степень разрежения. Начинать дегазацию буровых растворов следует лишь тогда, когда газ не удаляется с помощью вибросита и желобов, причем необходимо вначале вести процесс дегазации при низкой степени разрежения в камерах. Если эффект дегазации не достигается, следует перейти на более глубокий вакуум. Потребность в увеличении вакуума возникает обычно при дегазации буровых растворов, обработанных ПАВ. Но и в этом случае надо подбирать оптимальную величину вакуума в камерах дегазатора, при которой остаточная газонасыщенность бурового раствора минимальная. [28]
В связи с этим утвердилось мнение о предпочтительности вакуума перед нейтральными газами даже в тех случаях, когда не удается создать высокой степени разрежения, как это имеет место, например при пайке крупногабаритных изделий в печах с использованием механических вакуумных насосов. Применение низкого вакуума с повышенным содержанием примесей приводит к уменьшению пластичности металла, что становится особенно опасным при пайке тонколистовых конструкций. В этом случае использование вместо вакуума аргона может снизить содержание примесей. Поэтому, если необходимо максимальное сохранение пластичности титана, то, несмотря на удовлетворительное протекание процесса пайки в вакууме, вопрос предпочтительности вакуума или аргона следует решать с учетом содержащихся в них вредных примесей. [29]
В соответствии с ГОСТ 13820 - 68 электровакуумным называют прибор, в котором рабочее пространство -, изолированное газонепроницаемой оболочкой, имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой ( парами, газами) и действие которого основано на использовании электрических явлений в вакууме или газе. [30]