Cтраница 4
Комбинация электродов в анодной или катодной камере позволяет целенаправленно изменять физико-химические свойства раствора. [46]
При массивных фотокатодах на металлической подложке катодная камера повторяет конструкцию каскада умножительной системы, а сетка, помещенная перед катодом, создает конфигурацию электростатического поля, направляющего фотоэлектроны на первый динод. При изготовлении фотокатода на боковой стенке колбы соответствующим подбором конфигурации электродов в двухэлектродной системе удается обеспечить сбор фотоэлектронов на первый динод, ограничив попадание термоэлектронов с нерабочих частей фотокатода. [47]
![]() |
Принципиальная схема электроионитного обессоливающего аппарата. [48] |
О - анионы; К - катодная камера; А - анодная камера; / - 9 - рабочие камеры. [49]
![]() |
Иммерсионная электронно-оптическая система. [50] |
Фотоэлектронный умножитель состоит из фотокатода, катодной камеры, динодйой системы и анодного узла ( рис. 1), размещаемых внутри вакуумного объема. Световое излучение поглощается фотокатодом, эмиттирующим в вакуум электроны. [51]
![]() |
Иммерсионная электронно-оптическая система. [52] |
Фотоэлектронный умножитель состоит из фотокатода, катодной камеры, динодной системы и анодного узла ( рис. 1), размещаемых внутри вакуумного объема. Световое излучение поглощается фотокатодом, эмиттирующим в вакуум электроны. [53]
На рис. 9 6 приведена схема катодной камеры ФЭУ-87, предназначенного для исследования коррелированных во времени процессов. [54]
На рис. 9 6 приведена схема катодной камеры ФЭУ-87, предназначенного для исследования коррелированных во времени процессов. [55]
![]() |
Катодная камера [ IMAGE ] Аиодиая камера. [56] |
Золотосодержащий раствор через штуцер 8 поступает внутрь катодной камеры и фильтруется через углеродный материал. В объеме последнего под действием постоянного тока осаждается золото. Обеззолоченный раствор переливается в сливной карман и выводится из электролизера. [57]
Ионообменная мембрана предотвращает попадание хлорида в катодную камеру и препятствует переносу гидроксил-ионов в анодную камеру. Хлор выделяется на аноде и выводится из анодной камеры с обедненным рассолом. Ионы натрия и частично водя проходит через мембрану в катодную камеру, сюда же подается вода в количестве, необходимом для образования щелочи заданной концентрации. [58]
![]() |
Схема биполярного диаф-рагменного электролизера. [59] |
В биполярном электролизере биполярные элементы имеют катодную камеру 4, к стенке которой прикреплены стержни каркаса катода. На стержнях закрепляют катодную сетку, образующую катодную поверхность, аналогичную катодной поверхности в монополярных электролизерах. Стенка катодной камеры 5 электрически и механически связана с титановой стенкой 6, к которой крепятся титановые аноды. Примыкающие друг к другу стенки 5 и б вместе с закрепленными на них катодами и анодами образуют биполярные элементы. [60]