Разогретый катод эмиттирует электроны, соударяющиеся на пути к аноду с атомами введенного под колпак газа, и ионизируют их. При давлении газа 0 1 - 1 Па ( Ю-3 - 10 - 2 мм рт. ст.) между катодом и анодом возникает дуговой разряд. ...
Движущийся ртутный катод может быть получен и при непрерывном орошении вертикальной поверхности ртутью или амальгамой щелочных металлов небольшой концентрации. ...
Сетчатый катод и спиральный анод изготовляют из платины. Осадок металла должен плотно покрывать платиновый катод и хорошо держаться на нем. Губчатый осадок легко крошится и отваливается. Структура металлического осадка зависит от плотности и величины тока на катоде. Кислотность анализируемого раствора не должна быть очень большой, так как это задерживает электролиз. ...
Сложные катоды могут быть металлополупроводниковыми, выполненными на основе оксидных катодов, и металлокерамиче-скими. Оксидные катоды делятся на две группы: первая - катоды из составной пористой структуры, пропитанной активной массой, и вторая - оксидно-никелевые катоды, полученные на основе прессования карбонатов и никелевого порошка с последующей обработкой и активированием. ...
Стальные катоды устанавливают с обеих сторон анода, а между электродами помещают диафрагмы из шамота, герметизирующие одновременно анодное пространство. ...
Танталовые катоды применяют при электролитическом выделении золота и серебра. Достоинство этих катодов заключается в том, что осадок золота и серебра можно смыть с них царской водкой, которая не причиняет вреда танталу. ...
Ториево-оксидные катоды применяются в генераторных лампах и имеют слой оксида тория на вольфрамовом или танталовом основании. Иначе их делают путем спекания порошка оксида тория с подогревающей проволокой. ...
Торированные катоды используют в электронных лампах, а оксидиото-риевые - в магнетронах н мощных генераторных лампах. Добавка 0 8 - 1 0 % ТЮ2 к вольфраму стабилизирует структуру нитей ламп накаливания. Оксид тория ThO2 используют как огнеупорный материал, для изготовления тиглей, стойких в расплавах химически активных металлов, а также как элемент сопротивления в высокотемпературных печах. Торий и его соединения широко применяют в составе катализаторов окисления в органическом синтезе, для легирования магниевых и других сплавов, а также как присадочный материал при сварке молибдена с целью повышения пластичности шва. ...
Катод триода не является, вообще говоря, единственным источником заряженных частиц, из которых складываются токи, текущие на сетку и анод. Сетка сама служит слабым источником фотоэлектронов, а иногда и термоэлектронов. Будем называть слагающие сеточного и анодного токов, образованные электронами, эмиттированные катодом, первичными токами и исследуем вопрос об их относительной величине. ...
Катод трубки представляет собой металлический цилиндр с размещенным внутри подогревателем и слоем керамики. Излучающей частью катода является оксидный слой на торцевой стороне цилиндра. ...
Катод рентгеновской трубки, представляющий собой спираль из вольфрамовой проволоки, является источником свободных электронов, необходимых для получения рентгеновского излучения. Ток, проходя через катод, нагревает его до температуры 2000 - 2400 С, при которой возникает эмиссия электронов с поверхности катода. Поток отрицательно заряженных электронов 2 притягивается положительно заряженным анодом. Зона анода, о которую ударяются электроны, называется фокусным пятном. Анод трубки, представляющий собой охлаждаемую вольфрамовую пластину, является источником рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение 4 возникает в трубке при столкновении быстролетя-щих электронов катода с атомами анода. ...
Катод электронно-лучевой трубки подобен подогревному катоду электронной лампы. Он окружен металлическим цилиндром с небольшим отверстием посредине, через которое вылетают излучаемые катодом электроны. ...