Высокая степень - разрежение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Высокая степень - разрежение

Cтраница 3


Из рисунка видно, что тиксотропное упрочнение бескудниковской и кучинской глин независимо от вакуумирования практически прекращается через 72 ч с момента начала вылеживания; однако по абсолютной величине оно гораздо меньше для вакуумиро ванных глин при высокой степени разрежения ( 700 мм рт. ст.), чем для невакуумированных, в пределах приблизительно одинаковой влажности и постоянной температуры опыта.  [31]

Изучение явлений адсорбции, измерение упругости паров высококипящих жидкостей, исследование равновесия и кинетики реакций в гетерогенных системах, наконец, перегонка веществ при низких давлениях, - все это связано с экспериментом, требующим, если не высоких степеней разрежения, то по крайней мере давлений порядка нескольких тысячных долей миллиметра. Такие разрежения не могут быть достигнуты примитивными средствами, и начинающему экспериментатору приходится овладевать более сложной техникой применения высоковакуумных агрегатов. Предварительно нужно установить необходимость применения высокого вакуума в данном эксперименте и в дальнейшем строго соблюдать выработанные практикой приемы работы. Нередки случаи, когда у невнимательного экспериментатора установка называется высоковакуумной только формально, а по существу такое же разрежение мог бы обеспечить хороший масляный насос.  [32]

33 Конструкция и схема диода. [33]

Когда же катод накален при помощи извне подведенной энергии до высокой температуры, часть электронов приобретает достаточную энергию для преодоления барьера потенциальной энергии: эти электроны излучаются с поверхности катода в окружающее внутреннее пространство электронной лампы, имеющее высокую степень разрежения. В этом случае вылет электрона с поверхности металла становится возможным, когда кинетическая энергия электрона внутри металла становится больше величины барьера потенциальной энергии.  [34]

Для контроля герметичности сосудов давления космической техники и атомного энергомашиностроения часто применяют методы гелиевого и галоидного течеискания. Вакуум высокой степени разрежения создают двухступенчатой откачкой. Снаружи сосуд обдувается потоком гелия или фреона. При помощи специальных приборов ( течеискателей) контролируют наличие газа внутри изделия. Величина течи оценивается чувствительностью прибора.  [35]

Для контроля герметичности сосудов давления космической техники и атомного энергомашиностроения часто применяют методы гелиевого и галоидного течеискания. Вак ум высокой степени разрежения создают двухступенчатой откачкой. Снаружи сосуд обдувается потоком гелия или фреона. При помощи специальных приборов ( течеискателей) контролируют наличие газа внутри изделия. Величина течи оценивается чувствительностью прибора.  [36]

Как уже отмечено, в целях уменьшения теплообмена калориметры для измерения теплоемкостей при низких температурах обычно делают вакуумными. Вакуумная система должна обеспечить высокую степень разрежения. Вакуум порядка 10 - 2 мм рт. ст., достигаемый ротационными насосами, был бы почти бесполезен, так как при таком разрежении теплопроводность газа еще остается значительной. При разрежении же порядка 10 - 5 мм рт. ст. теплопроводность газа уменьшается настолько, что теплообмен калориметра с окружающей средой путем теплопроводности газа и конвекции можно считать практически исключенным.  [37]

В электронных лампах прохождение тока связано с перемещением электронов в вакууме, который является непроводящей средой. Под вакуумом понимают такую высокую степень разрежения воздуха или газа, при которой движение электронов происходит без столкновения с молекулами газа. Источником электронов в электронных лампах служит металлический электрод - катод, с поверхности которого электроны входят в окружающую среду. В металлах вокруг атомов имеются электроны, слабо связанные с ними.  [38]

39 Капельно-ртут - так как обычно свою модель мастер изготовляет с большим совершенством. О тех необходимых указаниях, которые экспериментатор в дальнейшем может дать стеклодуву, мы скажем после рассмотрения ряда моделей ртутных насосов. Большую популярность завоевала модель пароструйного насоса, один из вариантов которой изображен на 98. Ртуть в кипятильнике / подогревается газовой горелкой или, чаще, электрической печкой. Пары ртути выходят из сопла 2 я конденсируются на стенках холодильника 3. Патрубок 4 сооб. [39]

Ртутные пароструйные насосы высокого вакуума теперь, без всякого сомнения, наиболее распространены в лабораторной технике. Изящество самого принципа работы, простота устройства, позволяющая изготовлять их почти в любой стеклодувной мастерской, и надежное действие делают эти приборы незаменимыми при работе с высокими степенями разрежения.  [40]

Метод основан на том, что в условиях высокого вакуума при нагревании металла до температуры, при которой давление его-паров равно - 10 - 2 мм рт. ст., происходит испарение металла. Частицы металла осаждаются на стенках камеры и размещенных в ней предметах. Высокая степень разрежения повышает эффективность процесса. Практически при давлениях от 10 - 4 до-10 - 5 мм рт. ст. получаются хорошие по внешнему виду покрытия.  [41]

Графитовые нагреватели применяются для высокотемпературных вакуумных печей или печей с нейтральными атмосферами. Максимальная температура графитовых нагревателей 3000 С, но при работе в вакууме она ниже и зависит от степени разрежения. При высокой степени разрежения наблюдается значительное испарение графита.  [42]

Аноду 3 придают форму рамки или располагают его так, чтобы он не загораживал свет, падающий на катод. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом различают вакуумные и газонаполненные. В вакуумных фотоэлементах из баллона выкачен газ до высокой степени разрежения, а в газонаполненных фотоэлементах баллон наполнен инертным газом ( аргоном) при давлении порядка сотых долей миллиметра ртутного столба.  [43]

Однако уравнение Пу Рх может быть сохранено, если вместо 77 и Р внести исправляющие их значения / 77 и fP, являющиеся некоторой функцией состояния вещества и названныех фугитив-ностью. У идеальных газов фугитивность равна давлению паров. Фугитивность реальных паров и газов равна их упругости только при высоких степенях разрежения, когда еще соблюдаются законы для идеальных газов.  [44]

Следовательно, средняя длина свободного пути молекул перестает зависить от давления и становится приблизительно-постоянной величиной, определяемой линейными размерами сосуда. В то же время, число частиц, переносящих количество движения, с уменьшением давления уменьшается пропорционально давлению или плотности. Если учесть это, то из уравнения ( 128) следует, что при высокой степени разрежения газа; дальнейшее уменьшение давления ( числа частиц в единице объема) ведет к уменьшению коэффициента вязкости газа, и при р 0 он также стремится к нулю.  [45]



Страницы:      1    2    3    4