Cтраница 2
Рабочая температура оксидных катодов лежит в пределах от 750 до 1 150 К - Выбор рабочей температуры в большой степени зависит от условий работы катода и от требований, предъявляемых к прибору, в котором используется катод. [16]
![]() |
Прочность на нормальный отрыв промышленных клеев в зависимости от времени выдержки в азоте при 316 С ( Л. 19 - 37 ]. [17] |
Точка перегиба в кривой зависимости прочности от температуры может колебаться в пределах 5 - 110 С, поэтому при выборе рабочей температуры эту критическую температуру надо твердо знать. [18]
![]() |
Схема синтеза метанола. [19] |
На промышленных установках синтеза метанола чаще всего работают при 20 - 35 МПа. Выбор рабочей температуры при таком давлении обусловлен ее противоположным влиянием на равновесие и скорость процесса. Оптимальным считается интервал 370 - 420 С. [20]
С повышением температуры битума снижаются его вязкость и, следовательно, затраты на перекачивание, но увеличиваются затраты на его нагрев. Поэтому при выборе рабочей температуры следует исходить из минимальных суммарных энергетических затрат, а также необходимости сохранить качество битума и сократить выделение испарений в атмосферу при хранении и сливе горячего битума. [21]
При температуре 280 нулевой ток элемента составляет около 2 - 10 - 7 Л, причем изменение Us на величину нулевого тока практически не влияет. Большая величина нулевого тока уменьшает чувствительность детектора и ограничивает выбор рабочей температуры детектора. [22]
Электропроводность керамических газочувствительных элементов зависит как от парциального давления определяемого компонента, так и от температуры, при которой работают ЧЭ. Поэтому необходимые чувствительность и избирательность достигаются выбором металлов, их сплавов или их оксидов, легированием с помощью каталитических добавок ( благородных и неблагородных металлов, их оксидов), выбором рабочих температур ЧЭ. [23]
![]() |
Конструктивное оформление ториевооксидных катодов. [24] |
Поверхность ториевооксидного катода имеет значительно большую работу выхода, чем обычный оксидный катод. Выбор рабочей температуры зависит от конструкции катода, способа его нагрева и материала керна. [25]
Процесс можно вести в интервале температур 120 - 22Э С, однако в большинстве случаев работают при 130 - 180 С. Если для возбуждения реакции требовалась более высокая температура, то после начала нормального процесса температуру снижают. Выбор рабочей температуры в сильной степени зависит от желаемого цвета конечного продукта. При повышенных температурах возможно отщепление конечной гидроксильной группы с образованием воды. [26]
Вследствие обратимости указанных выше реакций водяной пар и водяной газ используются не полностью. Повышение температуры способствует более полному использованию водяного газа, но вызывает понижение степени разложения водяного пара. Поэтому выбор рабочей температуры, составляющей обычно 800 - 900, является компромиссным. [27]
Рабочую температуру катода выбирают такой, при которой получается достаточная эмиссия электронов, но не происходит быстрого разрушения поверхности катода. При повышении температуры увеличивается эмиссия электронов, но, с другой стороны, усиливаются процессы, приводящие к разрушению поверхности катода. Поэтому выбор рабочей температуры всегда является компромиссным. Кроме того, рабочая температура катодов может ограничиваться рядом других факторов, определяемых требованиями, предъявляемыми к приборам, в которых используется катод. [28]
![]() |
Способы крепления анода. [29] |
Одним из металлов, широко применяемых для анодов генераторных ламп, является тантал, обладающий наиболее высокой ( после вольфрама) точкой плавления и весьма низким давлением паров. Он сравнительно легко обрабатывается механически и сваривается точечной электросваркой. Весьма ценными для применения в электровакуумных приборах являются газопоглотительные свойства тантала, причем заметное поглощение газов начинается при температуре примерно 700 С, максимум достигается при 1000 С, а при температурах выше 1 300 С тантал вновь начинает выделять поглощенные им газы, чем и определяется выбор рабочей температуры для танталовых анодов. Хорошие механические свойства тантала позволяют получать весьма жесткие конструкции танталовых анодов с накаткой желобков для еще большего увеличения жесткости. [30]