Cтраница 1
Испарение вещества осуществляется термической возгонкой из тигля или вольфрамовой спирали при пропускании через них достаточной силы тока. [1]
Испарение вещества в высоком вакууме может происходить при нагревании в резистивном испарителе или же при электронной бомбардировке. Для получения многокомпонентных пленок используется так называемый метод взрывного испарения, когда испаряемое вещество подается мелкими частицами на раскаленный испаритель и почти мгновенно переходит в газообразное состояние. Если подаются частицы различных веществ, то при конденсации образуются многокомпонентные пленки. Возможно осаждение многокомпонентных пленок и непосредственным взрывным испарением того же многокомпонентного вещества. Разновидностью взрывного испарения является испарение под действием мощного импульсного лазерного излучения. [2]
Испарение вещества со стенки кюветы происходит значительно медленнее, чем с дополнительного электрода. Поэтому, во-первых, наблюдается четко выраженное фракционное испарение элементов с различной летучестью и, во-вторых, уменьшается высота импульса, соответствующего максимальной величине абсорбции, а следовательно, и абсолютная чувствительность определения. [3]
![]() |
Испарительная камера. [4] |
Испарение веществ в основном потоке газа-носителя называется динамическим испарением. Инструментально этот метод реализовать легко, однако он имеет тот недостаток, что поступающее в колонку испаренное вещество сильно разбавлено газом-носителем. Разбавление можно уменьшить, пользуясь краном 5 ( рис. 2.12), управляемым соленоидом, который запирает его на время процесса испарения. Перепускной клапан 4 ( рис. 2.12) лишь предохраняет кран 5 от прямого попадания в него вещества. [5]
Испарение веществ в плазме дуги определяется их температурой кипения или возгонки, поэтому возникает определенная последовательность испарения веществ, составляющих пробу, и поступления их в плазму дуги. [6]
Испарение вещества в вакууме наступает при определенной температуре подогрева и определенном давлении газа в камере напыления. [7]
Испарение вещества капель происходит в результате поступления тепла из окружающей среды. Поступающее тепло идет на испарение вещества и нагревание капли. [8]
Испарению вещества могут предшествовать различные физико-химические процессы в канале электрода. [10]
Если испарение вещества не осложняется никакими дополнительными процессами, то отмеченные особенности фактически приведут только к некоторой неопределенности температуры пара, к которой необходимо относить полученные значения молекулярных параметров. Однако при наличии химических процессов в газообраз-нон фазе состав пара в условиях электронографического исследования может не отвечать термодинамическому равновесию твердой ( жидкой) и газообразной фазы при измеряемой температуре сопла, в результате чего данные электронографического метода могут отличаться от данных других физико-химических методов исследования пара, относящихся к равновесным условиям. [11]
На испарение веществ, уносимых током газообразного ацетилена, и затрачивается выделяющаяся теплота реакции. [12]
На испарение веществ, уносимых током газообразного ацетилена, и затрачивается выделяющаяся теплота реакции. [13]
Для испарения вещества служит дважды изогнутая серебряная трубка диаметром 9 мм, помещенная в каркас, обогреваемый нихромовой обмоткой. Длина трубки 160 мм, оба ее конца выходят наружу и выдаются на 80 мм. Входной конец имеет соединительную муфту для присоединения трубки, подводящей водород, другой конец снабжен конической насадкой, над которой помещена платиновая воронка с трубкой, отводящей продукты горения в бар-ботер, где они и поглощаются раствором щелочи. [14]
Для испарения вещества служит дважды изогнутая серебряная трубка диаметром 9 мм, помещенная в каркас, обогреваемый них ромовои обмоткой. Длина трубки 160 мм, оба ее конца выходят наружу и выдаются на 80 мм. Входной конец имеет соединительную муфту для присоединения трубки, подводящей водород, другой конец снабжен конической насадкой, над которой помещена платиновая воронка с трубкой, отводящей продукты горения в бар-ботер, где они и поглощаются раствором щелочи. [15]