Cтраница 3
Одной из наиболее распространенных является также цилиндрическая конструкция тиратрона. Обычно катодом служит никелевый, цилиндр, активированный с внутренней стороны цезием, а анодом - молибденовый стержень, расположенный внутри цилиндра. Между катодом и анодом 3 располагается управляющий электрод, выполненный в виде никелевой цилиндрической сетки. [31]
Для сравнения характера и кинетики растворения платины при электролизе монокарбоновых кислот и моноэфиров дикарбоновых кислот проведено изучение влияния потенциала на скорость износа Pt в растворе ацетат натрия уксусная кислота вода при 30 С. Платиновый анод в виде плоской лопатки ( 5 7 5 см2) устанавливали в объемный зажим из нержавеющей стали, жестко закрепленный на крышке ячейки с помощью молибденового стержня. [32]
Существенная интенсификация процесса силицирования тугоплавких металлов в газовых средах может быть также достигнута при использовании тлеющего разряда. На рис. 81 показана схема установки для насыщения в тлеющем разряде. Молибденовый стержень катода 12 изолирован от среды фарфоровой трубкой а платина-платинородиевая термопара 13 - кварцевым чехлом. Источник постоянного напряжения 19 обеспечивает двухполупериодное выпрямленное напряжение без сжигания пульсаций. [33]
Тиратрон тлеющего разряда представляет собой стеклянный малогабаритный баллон, наполненный одним или смесью инертных газов под низким давлением ( 20 - 30 мм рт. ст.), в котором помещены анод, один или два управляющих электрода ( сетки) и холодный ненакаливае-мый катод. Катод выполняется в виде металлического цилиндра, активированного цезием. Анод представляет собой молибденовый стержень, помещенный в стеклянную трубку с выступающим из стекла свободным концом. Сетка изготовлена из никеля, имеет форму диска с центральным отверстием и расположена между анодом и катодом. [34]
Разработаны наружные управляющие устройства и записывающие системы, которые допускают быстрое полуавтоматическое выполнение различных операций. Маленький, хорошо экранированный подковообразный постоянный магнит через боковой отросток на внешней оболочке установки приводит в движение никелевый рычаг. Последний с помощью небольшого вертикального молибденового стержня связан непосредственно с фарадеевским коллектором, так что коллектор можно поворачивать вокруг вертикальной оси, проходящей через плоскость кристалла и падающий пучок электронов. Магнит окружают магнитным экраном, чтобы воспрепятствовать взаимодействию его поля с падающими или дифрагированными электронами, а поле Земли компенсируют посредством катушки Гельмгольца. Магнит устанавливают таким образом, чтобы его можно было вращать электромотором через особое приводное устройство со шкивом. Подобное устройство используют для передвижения пера самописца Вариана. Механизм этого мотора синхронизован с механизмом быстродействующего самопишущего потенциометра Брауна, так что горизонтальное смещение пера самописца сопряжено с угловым смещением фарадеевского коллектора. Сигнал с фарадеевского коллектора подают на вход вибрационного электрометра, показания которого записывают на диаграммной ленте самописца. Таким образом, самопишущий потенциометр позволяет записывать интенсивность дифракционного потока как функцию углового смещения. На рис. 2 приведены типичные диаграммы. Малая инерционность самописца делает возможным получение кривой, отвечающей полному повороту, за 30 сек. По окончании записи каждой кривой коллектор автоматически быстро возвращается в исходное положение. [35]
![]() |
Схема вакуумной установки. [36] |
Молибденовый нагреватель ( 13) намотан на внутренней трубке и снабжен зажимами с обоих концов. Принятый способ намотки соответствует желаемому распределению температуры. К собственно нагревателю ток подводится через массивный молибденовый стержень. Этот стержень соединяется с вольфрамовым вводом гибким многожильным никелевым проводом. [37]
![]() |
Рефлекторная печь типа двойной раковины. [38] |
Для помещения исследуемого образца внутри нагревателя ( с защитными экранами) служит опорная стойка. Ее основание представляет собой площадку, имеющую втулку с алундовой трубкой. На ее верхнем конце находится другая площадка, в которую ввинчен молибденовый стержень. Через этот стержень ток подводится к образцу. Верхний конец стержня заканчивается вольфрамовой насадкой. [39]
Медь с молибденом взаимно нерастворимы, но жидкая медь способна смачивать его поверхность. В электронной промышленности распространен способ заливки в специальные оправки в вакууме молибденового стержня расплавом меди с последующим изготовлением из полученной заготовки деталей механической обработкой. [40]
![]() |
Реактор для восстановления УС1з магнием. [41] |
Переплавка металла в вакууме с помощью электронной бомбардировки значительно повышает чистоту металла. Кальциетермический кусковой ванадий чистотой 99 47 % служил анодом, катодом - молибденовый стержень. [42]
![]() |
Принцип действия ртутного стеклянного выпрямителя.| Принцип действия игнитро. [43] |
Из стеклянной колбы ( молибденовое стекло) выкачан воздух. Два стальных или графитных электрода А1 и А2 являются главными анодами. Нижняя часть колбы содержит ртуть, которая является катодом выпрямителя К; впаянный в колбу молибденовый стержень С дает контакт с ртутью. Отросток колбы A3 заполнен ртутью и является анодом зажигания. Аноды Л / и А2 подключены ко вторичной обмотке анодного трансформатора Тр. Нагрузка включена в цепь катода и через дроссель Др соединяется со средней точкой 0 вторичной обмотки трансформатора Тр. Впомогательный трансформатор Трв служит для возбуждения ( зажигания) выпрямителя. [44]
В 1982 г. в блоке № 6 были введены мощности по производству трехмерного углерод-углеродного материала КИМФ. Сформированный вручную на спицах цилиндр из углеродного волокна имеет центральное небольшое отверстие, через которое пропускается молибденовый стержень. Он является нагревателем, температура на котором постепенно, по программе, повышается. [45]