Cтраница 1
Пористый графит незаменим для фильтрования расплавленной серы, диоксида серы, муравьиной и уксусной кислот. [1]
Пористый графит, пропитанный кремнием, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью; его используют для защиты вольфрамо-молибде-новых термопар. [2]
Пористый графит с порами различных диаметров применяется для изготовления фильтров. Поставляемые в готовом виде графитовые аноды обычно не требуют специальной обработки перед сборкой, хотя предварительный вакуумный отжиг таких анодов весьма желателен. В условиях высокого вакуума графит обезга-живается гораздо легче, а науглероженные металлы при отжиге в водороде склонны покрываться липкими карбонилами. Во всех случаях опасны пыль, остающаяся в порах графита, и поверхностные загрязнения, появляющиеся при ручной или механической обработке графитовой детали, изготовляемой из заготовки. Такого рода загрязнения необходимо удалять нагреванием деталей на воздухе или в вакууме. Для этого применяется нагрев высокой частотой или в соответствующей печи. Чтобы устранить газовыделение графита при последующем нагреве до более высоких температур, его необходимо предварительно обезгазить в вакууме при 2 150 С. Образующийся в трещинах и порах пар очищает такие детали от пыли и свободных частиц. [3]
Пористый графит должен иметь сквозную пористость 20 - 35 % и быть достаточно прочным. Пропитку медью осуществляют под давлением. Наиболее распространенным является метод, связанный с прессованием и спеканием смеси порошка меди с различными углеродсодержащими материалами / Многие медно-графитовые щетки изготовляют из смесей порошков меди и природного графита, однако большая часть щеток содержит, кроме графита, и другие углеродистые составляющие, которые вводят для повышения прочности, улучшения их износостойкости и снижения контактного сопротивления. [4]
Пористый графит незаменим для фильтрования расплавленной серы, диоксида серы, муравьиной и уксусной кислот. [5]
Пористый графит, пропитанный кремнием, обладает высокой механической прочностью и термостойкостью; его используют для защиты вольфрамо-молибде-новых термопар. [6]
Пористый графит автор рассматривает как систему перегородок, толщина которых связана с пористостью. Исследуя уменьшение толщины перегородок во времени, обусловленное проникновением химически активного газа внутрь пор, и воздействие сил трения на поверхности, автор получил условие разрушения материалов, из которого, введя распределение пор по размеру и закон проникновения газа внутрь пор, можно получить ( с использованием громоздкого математического аппарата) выражение для линейной скорости уноса пористого материала в потоке химически активного газа. [7]
Для пористого графита температурная зависимость исправлена в соответствии с [305] на изменение электропроводности в порах и связанное с этим перераспределение тока. [8]
![]() |
График изменения сокротивления катода во времени. [9] |
Для катода используют пористый графит. Щелочь подают в кольцевой зазор между корпусом ( I) и катодом ( 2), проходит через поры катода и выходит через верхнюю крышку ячейки. Напряжение на электродах поддерживают таким8 чтобы проходил электролиз воды. Образующиеся кислород и водород отделяются от раствора в дегазаторе и выбрасываются в атмосферу. Примеси металлов осаждаются в порах катода при прохождении через него раствора. [10]
Для катода используют пористый графит. Щелочь подают в кольцевой зазор между корпусом ( I) и катодом ( 2), проходит через поры катода и выходит через верхнюю крышку ячейки. Напряжение на электродах поддерживают таким5 чтобы проходил электролиз воды. Образующиеся кислород и водород отделяются от раствора в дегазаторе и выбрасываются в атмосферу. Примеси металлов осаждаются в порах катода при прохождении через него раствора В зависимости от содержания примесей выбирают соответствующие пористость, толщину катода, скорость прохождения раствора через катод. [11]
Процесс капиллярной пропитки пористого графита различными жидкими расплавами неоднократно подвергался экспериментальному и теоретическому изучению как на органических средах ( в особенности на смолах и пеках в связи с проблемой уменьшения газопроницаемости графита), так и на жидких металлах при их химическом взаимодействии с графитом [ 46, с. Теоретическое рассмотрение процесса капиллярной-пропитки основано на решении задачи о течении жидкой среды по системе капилляров различных диаметров, моделирующей реальный пористый графит. [12]
Из поликристаллических графитов исследовались плотные и пористые графиты, из неграфитирующихся материалов - стекло-графит и неграфитирующиеся материалы с углем в качестве наполнителя, а также промышленный антифрикционный материал АО-600. [13]
Температурная зависимость испускательной способности сильно пористых графитов ВРС-25 и ВС-25 в общем повторяет таковую-для графита ПЭ-25. [14]
Действительная плотность тока на пористом графите значительно отличается от габаритной, рассчитанной по геометрическим размерам электрода. Здесь важно отметить, что, кроме чисто электрохимических характеристик, изучались и фильтрующие свойства проницаемых высокопористых графитовых анодов. [15]