Cтраница 2
Вариант III применяют при сжатии влажного кислорода или при сжатии сухого кислорода компрессорами с водяной смазкой цилиндров. Блоки осушки кислорода устанавливают в том случае, когда потребителю требуется сухой кислород. [16]
Детали компрессоров, соприкасающиеся со сжатым влажным кислородом, во избежание быстрого износа от коррозии изготовляют из латуни, бронзы, нержавеющей стали или чугуна. Перед установкой в компрессор эти детали предварительно-обезжиривают, промывая тетрахлоридом углерода или дихлорэтаном, а затем тщательно просушивают. [17]
![]() |
Зависимость толщины оксида кремния от времени окисления во влажном кислороде при различном содержании водяного пара. [18] |
Установка для окисления кремния во влажном кислороде аналогична используемой при окис-лении в сухом кислороде. Только вместо осушителя во входную газовую магистраль включают барботер с водой, помещенный в термостат. Изменяя температуру барботера, можно в широких пределах изменять парциальное давление водяного пара, переходя от условий, близких к условиям окисления в сухом кислороде, к условиям, близким к окислению в потоке водяного пара при атмосферном давлении. Обычно барботер находится при температуре 16 - 20 С. Снижение температуры ниже 16 С с одновременной заменой кислорода на инертный газ ( например, аргон) позволяет снизить скорость окисления до значений меньших, чем при окислении в сухом кислороде. [19]
![]() |
Обратный логарифмический закон роста пленки.| Зависимость электронного и ионного тока i в очень тонких пленках от толщины последних. [20] |
Так, окисление алюминия во влажном кислороде при 25 С описывается во времени логарифмическим законом, переходящим по мере увеличения толщины окисной пленки в обратный логарифмический закон ( рис. 32); переход от логарифмического закона к обратно логарифмическому закону окисления наблюдали у тантала в интервале от 100 до 300 С. [21]
Замерзание редуктора происходит при прохождении через него влажного кислорода. Отогревать редуктор следует ветошью, смоченной горячей водой. [22]
Все части кислородных компрессоров, соприкасающиеся со сжатым влажным кислородом, делают из бронзы или нержавеющей стали во избежание их быстрого износа от коррозии. Для изготовления поршней, крышек и втулок цилиндров, корпуса клапанов употребляется бронза или латунь марки ЛЖМЦ-59-1. Пружины клапанов делают из фосфористой бронзы. Крепежные болты и гайки поршней, пластины и соединительные болты клапанов, а также цилиндровые втулки для III ступени изготовляют из хромоникелевой нержавеющей стали марки Я-1. [23]
Пленки SiO2 выращивают, пропуская водяной пар или влажный кислород над пластинами кремния, нагретыми до температуры 1000 С. Толщина пленки зависит от длительности окисления, а также от давления пара и концентрации в нем кислорода. [24]
Замерзание редуктора может произойти вследствие прохождения через него влажного кислорода. В этом случае редуктор следует отогреть при помощи ветоши, смоченной в горячей воде. [25]
Компрессор ЗГП-12 / 35 предназначен для сжатия, сухого и влажного кислорода, а также воздуха. Это угловая крейцкопфная машина трехступенчатого сжатия без смазки цилиндров и сальников, с водяным охлаждением и непосредственным приводом от электродвигателя. [26]
Интересно отметить, что скорость окисления магния во влажном кислороде, как установил Терем [669], вдвое меньше, чем в атмосфере воздуха. Это можно приписать образованию гидроокиси, обладающей большим объемным отношением по сравнению с окисью магния MgO, хотя Гиббс и Свек не называют гидроокись магния среди продуктов окисления под действием водяного пара. [27]
Ниппели должны изготовляться из материалов, коррозийноус-тойчивых в среде влажного кислорода. [28]
Кислородные ионы и силаноловые группы в процессе окисления во влажном кислороде диффундируют через оксид и взаимодействуют с поверхностью кремния независимо друг от друга. [29]
На рис. 99 показана потеря веса окиси хрома в сухом и влажном кислороде и влажном ( или сухом) аргоне. Это наводит на мысль, что испаряется не Сг203 в токе влажного Сг203, а какой-то высший легколетучий окисел ( 1) и сухого ( 2) кисло-хрома. Известно, что трехокись хрома Сг03 представляет летучее соединение, но она нормально существует только при низких температурах, а при температурах и давлении кислорода, применяемых Капланом и Кохеном, будет термодинамически неустойчивой. [30]