Cтраница 1
Форма тиглей и положение помещенных в них термопар могут, как было сказано выше ( стр. Кроме того, форма площадок на кривых простой записи, соответствующих эндоэффек-там фазовых превращений в веществе, немного меняется. Оптимальной нужно считать, по-видимому, шаровидную или грушевидную форму навески [1-171], или, наконец, любую, наиболее приближающуюся к вышеуказанным. Необходимо обращать серьезное внимание на то, чтобы теплообмен по проволокам термопар был сокращен до минимума. Именно уменьшением теплообмена и объясняется то обстоятельство, что наилучшие результаты ( в обычных тигельках № 1, высоких) достигаются при погружении спая термопары на 2 /) в массу навески и на V3 выше дна. Грушевидная форма как рази позволяет снизить теплообмен по проволокам. В цилиндрических сосудах или пробирках спай термопары лучше всего помещать на таком расстоянии от дна, которое равно радиусу цилиндра. Выше спая толщина слоя вещества должна быть в 1 5 - 2 раза больше радиуса. Это дает возможность уменьшить до минимума или даже совсем исключить теплообмен по проволокам термопар. Таким образом, спай термопары желательно помещать в точке с минимальной температурой во время нагрева. При этом следует иметь в виду, что с увеличением высоты слоя вещества над спаем термопары величина пика на дифференциальной записи, отвечающая тому или иному фазовому превращению, будет сначала возрастать. Однако, начиная с какого-то момента, это увеличение высоты слоя в цилиндрическом сосуде ( при хорошей теплопроводности блока) перестанет влиять на величину пика, поскольку в данном цилиндре фазовое превращение, возникнув у стенок сосуда, будет двигаться радиально к центру. [1]
Размер и форма тиглей из чистых окислов и других огнеупорных материалов бывают самыми разнообразными. Из этих же огнеупорных материалов изготовляют трубки, шпатели, пластины и круги для фильтрования, особенно при высокой температуре. [2]
Размеры и форма тиглей из чистых окислов и других огнеупорных материалов бывают самыми разнообразными. Из этих же огнеупорных материалов изготовляют трубки, шпатели, пластины и круги для фильтрования. [3]
Размеры и форма тиглей из окислов и других огнеупорных материалов бывают самыми разнообразными. Из этих же огнеупорных материалов изготовляют трубки, шпатели, пластины и крути для фильтрования. [4]
![]() |
Масляная баня. [5] |
В металлические лунки бани, имеющие форму тиглей, ставят пять фарфоровых тиглей с суспензиями ( растворами) эталонов. Для устранения возможности попадания случайных брызг из одного тигля в другой на крышке бани имеются перегородки из термостойкой листовой пластмассу. [6]
Огнеупорные карборундовые изделия изготовляют на керамической связке, на коксующейся органической связке и способом самоспекания. Эти изделия особенно ценны там, где наряду с высокой огнеупорностью требуется большая теплопроводность и устойчивость к резким колебаниям температуры. Обычно им придают форму тиглей, труб, муфелей и фасонных кирпичей; по отношению к кремнезему и кислым силикатам они весьма стойки. Соединения бора, основания и основные силикаты их быстро разрушают. [7]
Глазурованный фарфор как материал для органических реакций имеет мало преимуществ по сравнению со стеклом. Его химическая стойкость при умеренных температурах не выше; более же высокие температуры органической химии не свойственны. Фарфоровые изделия в форме тиглей и лодочек для анализа играют в органических лабораториях такую же роль, как и в неорганических, и поэтому не нуждаются в особом описании. Столь же мало специальных функций выпадает на долю чашек. Однако для перемешивания, а также для опытов крашения целесообразно применять фарфоровые стаканы вследствие их большей прочности. [8]
![]() |
Свойства платины. [9] |
Платина имеет темную беловатую окраску и хорошо обрабатывается механически. Сродство к кислороду весьма незначительное. Благодаря своей устойчивости при действии кислот и химических реактивов применяется в химической промышленности и в лабораториях в форме тиглей, чашек и проволоки. В промышленности при добывании серной кислоты служит в виде губчатой платины катализатором и передатчиком кислорода. [10]
Массы для глинисто-графитовых тиглей необходимо изготовлять весьма тщательно. Предварительно отвешенные сухие порошки хорошо перемешивают всухую, а затем увлажняют и смешивают в ленточном прессе, мешалке или под бегунами. После вылеживания в сыром подвале в течение не менее 15 - 20 дней массу пропускают 2 - 3 раза через ленточный пресс и получают цилиндрики, величину которых определяют размерами и формой тиглей. Провяленные в течение 1 дня цилиндрики поступают на формование. Глинисто-графитовые тигли формуют или на гончарном круге вручную, или в гипсовых формах, или же прессованием в стальных формах с пуансоном. В последнем случае получаются наиболее плотные изделия. [11]
Германий ( ГПЛ 937 С) в принципе должен расти легче, чем кремний ( 7 пл 1412 С), из-за его более низкой температуры плавления. Расплавы германия обычно содержатся прямо в графитовых тиглях, которые являются одновременно и приемниками индукционных токов при индукционном нагреве. При этом карбиды германия не образуются, а растворимость С в Ge при температуре плавления незначительна. Индукционный нагрев применяется чаще всего, так как в печах сопротивления выше вероятность загрязнения расплава. Для выращивания очень чистого Ge используется исходный материал наивысшей чистоты, полученный зонной плавкой. Бор - особенно вредная примесь в полупроводниках четвертой группы, где он действует как электрический акцептор. Поскольку его коэффициент распределения в Si близок к единице, он не оттесняется при обычной зонной плавке или при выращивании методом вытягивания. Загрязнение бором из графитовых тиглей может оказаться серьезной проблемой. Но для ядерных применений выпускается графит, почти свободный от бора, и он имеется в форме тиглей. Бор, первоначально присутствующий в исходном реактиве Si, можно удалить зонной плавкой в присутствии паров воды [56], которые селективно окисляют бор. Окисел же удаляют путем испарения. [12]