Cтраница 1
Десорбция примесей зависит во многом от состояния, п котором эта примесь находится на поверхности издглип. [1]
Десорбция примесей в разомкнутом контуре с использованием влажного воздуха значительно менее эффективна, чем десорбция в циркуляционном контуре, при которой в начальном этапе десорбции, когда идет прогрев слоев сорбента, отработавших лишь по СОг, влага в контуре отсутствует и появляется на входе регенерирующего газа в адсорбер лишь в конце процесса десорбции, когда весь цеолит, и в первую очередь чистый конец адсорбера ( со стороны выхода очищенного воздуха), прогрет до высоких температур и практически уже не адсорбирует пары воды из потока регенерирующего газа, и вода удаляется продувкой. [2]
Десорбция примесей, вызванная бомбардировкой электронами. [3]
Десорбция примесей, вызванная бомбардировкой ионами малых энергий или нейтральными частицами. [4]
Десорбцию примесей - регенерацию - проводят при 180 С. Для одновременного осуществления процессов десорбции и регенерации в приборе наряду с системой колонок А работает система колонок Б, расположенных в изолированных термостатах. [6]
Для десорбции примесей используются растворы кислот; после выпаривания их на графитовом коллекторе последний анализируется на содержание примесей. Описаны методы анализа селена [183], циркония [184] и других металлов с использованием инообменного метода концентрирования примесей. [7]
Наилучшим способом десорбции примесей металлов с поверхности полупроводников является перевод их в устойчивые комплексные соединения. Для этой цели используют растворы плавиковой кислоты, ацетонитрила, трилона - Б, триоксина и др. Плавиковая кислота особенно эффективна для десорбции металлических примесей с окисленной поверхности полупроводников, так как она хорошо растворяет оксидную пленку. Однако лишняя операция обработки полупроводников в растворах кислоты влечет за собой дополнительные потери полупроводника в результате растворения и перехода его в раствор. [8]
![]() |
Эффективность десорбции органических соединений ( кокосовый уголь 0 5 г, экстрагент сероуглерод 0 5 мл, концентрация примесей 0 2 - 0 3 мг / 5 мл. [9] |
Чаще других растворителей для десорбции примесей используют сероуглерод, который извлекает из активного угля большинство ЛОС почти на 100 % и не регистрируется пламенно-ионизационным детектором. [10]
К преимуществам такого метода десорбции примесей следует отнести и возможность проведения параллельных анализов. [11]
Так как процессы адсорбции и десорбции примесей силикагелем сопровождаются выделением и поглощением тепла, то это вызывает соответственно дополнительный нагрев и охлаждение газов, проходящих через насадку регенераторов, и для компенсации приходится увеличивать поверхность насадки и массу ее до и после слоя адсорбента. В регенераторах с каменной насадкой куски насадки, покрытые с поверхности кристаллами двуокиси углерода, дополнительно адсорбируют большую часть ацетилена, что способствует очистке от него перерабатываемого воздуха. [12]
Так как процессы адсорбции и десорбции примесей силикагелем сопровождаются выделением и поглощением тепла, то это вызывает соответственно дополнительный нагрев и охлаждение газов, проходящих через насадку регенераторов, и для компенсации приходится увеличивать поверхность насадки и массу ее до и после слоя адсорбента. В регенераторах с каменной насадкой куски насадки, покрытые с поверхности кристаллами твуокиси углерода, дополнительно адсорбируют большую часть ацетилена, что способствует очистке от него перерабатываемого воздуха. [13]
Так как процессы адсорбции и десорбции примесей силикаге-лем сопровождаются выделением и поглощением тепла, то это вызывает соответственно дополнительный нагрев и охлаждение газов, проходящих через насадку регенераторов, и для компенсации приходится увеличивать поверхность насадки и массу ее до и после слоя адсорбента. В регенераторах с каменной насадкой куски насадки, покрытые с поверхности кристаллами двуокиси углерода, дополнительно адсорбируют большую часть ацетилена, что способствует очистке от него перерабатываемого воздуха. [14]
![]() |
Содержание кальция в 6 н. соляной кислоте. [15] |