Геттер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Геттер

Cтраница 3


Интенсивность откачки геттерами значительно увеличивается при снижении температуры поглощающей поверхности. Очевидно, это связано с тем, что при низкой температуре поверхности миграция на ней частиц осаждаемого металла затормаживается, что способствует образованию пористой пленки с хорошо развитой поверхностью. Кроме того, при понижении температуры пленки снижаются равновесные давления легкоконденсируемых газов, а также замедляются процессы образования новых химических соединений в частности метана.  [31]

Тантал является хорошим геттером и широко используется при изготовлении электровакуумных радиоламп. Кроме того, его применяют для изготовления деталей химической аппаратуры, работающих в агрессивных средах. Тантал сочетает высокие пластические свойства при низких и прочностные свойства при высоких температурах. Тантал применяется в тех случаях, когда требуется сочетание жаропрочности и стойкости при низких температурах, так как он единственный из жаропрочных металлов, не подвергающийся охрупчиванию при низких температурах. Чистый тантал так же, как и ниобий обладает высокой пластичностью в холодном состоянии ( в отожженном состоянии) и штампуется без нагрева на обычных штампах, аналогично малоуглеродистой стали.  [32]

Интересной разновидностью являются геттеры - испарители. Нагревая металлы ( часто щелочно - и редкоземельные) токами высокой частоты до испарения и конденсации пара этих металлов на стенках вакуумных ламп или на других сравнительно холодных местах системы, получают высокопористое геттерное зеркало, способное поглотить все остатки газов.  [33]

Может применяться как геттер в эл.  [34]

Прим, как геттер, пирофорный мат-л ( обычно в составе мишметалла), комп.  [35]

Чере пнин, Геттеры фирмы Телефункен, Сборн.  [36]

37 Схема установки для очистки натрия диффузионным, гет.| Схема установки для проточной, геттерной и хроматографиче. [37]

Нами в качестве геттера испытан зернистый губчатый титан, имеющий очень большую поверхность ( точнее, большое отношение поверхности к массе) и активированный окисью кальция. После удаления из пор металла воздуха откачкой в воде или в известковой ванне, губчатый титан пропитывают бикарбонатом кальция, высушивают и прокаливают в атмосфере инертного газа сначала при температуре 850 С, затем - кратковременно при 1250 - 1300 С.  [38]

Предусматривается возможность распыления геттера. Для этой цели служит припаянная сбоку колба с нагреваемой током танталовой нитью. Во время откачки системы тантал нагревают с целью его обезгаживания до температуры испарения, и после отпаивания от насоса на стенки колбы наносится его слой.  [39]

В системе без геттера на поверхности возникали треугольные плоскодонные ямки с плотностью - 10е см 2, размеры их сторон составляли 1 5 - 2 мкм, глубина - 0 7 мкм, причем дно ямки обладало развитым рельефом.  [40]

41 Аппаратура для получения цезия и перегонки его в фотоэлементы. [41]

Однако поверхность такого щелочного геттера после соприкосновения с воздухом следует реактивировать дистилляцией ( В вакууме.  [42]

Одним из наиболее широко применяемых геттеров является титан. Хотя поглощающая способность молибдена меньше, его легче очистить и он обычно применяется для этих целей. Свежую поверхность геттера можно создать термическим испарением ( предпочтительно методом импульсного нагревания) или распылением. Эти процессы сопровождаются химическими эффектами, связанными с возбуждением и диссоциацией в газовом разряде и захватом физически адсорбированных газов распыляющимся металлом. Разнообразные типы таких геттерных, или распылительных, ионных насосов [97] вполне доступны. Они не требуют ловушек, компактны и оказываются особенно пригодными для постоянного поддержания системы при низком давлении. В случае работы с газами эти устройства следует использовать с осторожностью. Геттерные ионные насосы насыщаются, и нужно учитывать возможности обратного выделения малых количеств нежелательных газов при изменении природы газа, введенного при химической реакции.  [43]

Эти элементы называют геттерами. Геттеры делятся на легкорастворимые и труднорастворимые. Первые вводятся в качестве присадки в виде порошка, дроби или кусков в теплоноситель. Количество присадки берется в 2 - 3 раза больше, чем требуется для полного восстановления связанного металла. Новая примесь удаляется при помощи холодной ловушки или фильтров. Из легкорастворимых геттеров лучше всего изучен кальций. Кальций восстанавливает соединения лития, натрия, калия с кислородом и водородом.  [44]

При работе с геттером первого типа гильзу на 100 - 200 мл, наполненную поглотителем, припаивают к установке вместо диффузионного насоса и откачивают при нагревании и одновременно со всей установкой до Ю-2-10-3 мм рт. ст. Затем установку запирают и гильзу с поглотителем погружают в жидкий азот. При этом давление в установке падает до К) - 4 - 10 - 5 мм рт. ст. Такое равновесное состояние достигается сравнительно медленно, например через 1 - 2 ч после начала охлаждения гильзы. Все зависит от природы изучаемого вещества, загруженного в измерительную часть установки, а также от количества и свойств поглотителя. Использованный поглотитель регенерируют нагреванием. Регенерируя и повторно охлаждая одну и ту же загрузку поглотителя, можно добиться более глубокого вакуума.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5