Cтраница 4
Низкая стоимость и возможность использовать этот газ в непрерывном потоке позволяют применять его для ламп, служащих источниками. Однако, как показала работа в лаборатории автора, при использовании аргона в лампах чрезвычайно важное значение имеет его чистота. [46]
Сравнение интенсивностей спектральных линий некоторых элементов, возбуждаемых в дуговом плазматроне, с интенсивностью тех же линий при использовании сухих остатков растворов на торце электрода показывает, что наблюдается практически такая же картина, как при использовании дуги или искры в атмосфере аргона. Из приведенных экспериментальных данных следует, что в дуговом плазматроне при использовании аргона в качестве плазмообразующего газа наибольшее увеличение интенсивности отмечается для тех линий, потенциал возбуждения которых близок к метастабильным уровням аргона. [47]
Качество сварных соединений определяется главным образом надежностью защиты зоны сварки и чистотой инертного газа. Для защиты остывающей части шва и обратной стороны шва неответственных изделий допускается использование аргона второго сорта. При сварке в гелии необходимый для защиты сварочной ванны расход газа в 2 - 3 раза больше, напряжение на дуге в 1 4 - 1 0 раза выше, а ширина зоны расплавления в 1 4 больше, чем при сварке в аргоне. [48]
Получены спектрограммы шума горелки УПМ-3 при использовании различных газов для обтекания дуги, которые показывают, что преобладают высокочастотные звуковые и низкочастотные ультразвуковые колебания в диапазоне частот 5000 - 20000 гц. Разность уровней шума составляет 10 дб при применении аргона и 14 дб при использовании аргона в смеси с водородом. [49]
Проведенные исследования и промышленное осуществление некоторых способов позволяют считать наиболее перспективным производство нержавеющих сталей дуплекс-процессом электропечь - конвертер с использованием аргона при продувке и вакуумиро-вании. [50]
![]() |
Типы газовых насадок для сварки элсктрозакле-пок вольфрамовым электродом. [51] |
Для регулирования времени горения дуги служат реле. При использовании в качестве защитного газа гелия диаметр заклепки получается больше, а глубина проплавления меньше, чем при использовании аргона. [52]
![]() |
Принципиальная схема хроматографа с детектором по теплопорводно-сти. [53] |
Из-за большого различия в теплопроводносгях водорода, аргона Или азота детекторы ( ДТП) всех конструкций чрезвычайно чувствительны к водороду, когда в качестве газа-носителя применяют аргон или азот. Большие различия в плотностях водорода и аргона обеспечивают столь же высокую чувствительность по отношению к водороду детекторов по плот-ости ( ДП) при использовании аргона в качестве газа-носителя. Чувствительность этих двух детекторов достаточна при их практическом использовании, и. Так, по данным [137] в газовых хроматографах под общим названием Цвет, выпускаемых серийно, использование ДТП и ДП обеспечивает минимальную чувствительность ЫО-3 и 5 - Ю-3 массовых долей, % соответственно. [54]
Хотя некоторые исследователи рассматривают такие детекторы, как видоизмененную конструкцию аргонового детектора13 - 14, различия, между ними носят принципиальный характер, поскольку разрядные детекторы работают в качественно другой области самостоятельного разряда. Применение в разрядных детекторах газа-носителя гелия показало15, что в области самостоятельного разряда могут работать четыре типа разрядных детекторов. При использовании аргона в качестве газа-носителя обнаружены две области детектирования: положительного коронного разряда и отрицательного коронного разряда. [55]