Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод конденсаторный

    Конденсаторные масла (табл. 5.6) в соответствии с ГОСТ 5775— 85 вырабатывают двух марок из малосернистых беспарафинистых нефтей методом сернокислотной очистки и из сернистых парафинистых нефтей методом фенольной очистки и низкотемпературной [c.248]

    В ряде систем контроль за ходом титрования можно осуществить с помощью так называемых безэлектродных высокочастотных методов. Для этого ячейку, содержащую анализируемый раствор, помещают между металлическими пластинками, входящими в цепь конденсаторного типа, либо внутрь индукционной катушки, входящей в цепь индукционного типа. Импеданс таких систем определяют при наложении переменного тока частотой от нескольких МГц до нескольких десятков МГц. Химические изменения в ячейке при титровании влияют на импеданс, причем иногда при высокочастотных измерениях конец титрования. удается идентифицировать с более высокой чувствительностью, чем с помощью обычного низкочастотного титрования. [c.106]


    В так называемых конденсаторных методах меняется расстояние между двумя соединенными друг с другом металлическими пластинками, помещенными в вакуум. Так как емкость конденсатора зависит от расстояния между его обкладками, то при перемещении пластинок должен меняться заряд, т. е. будет протекать ток. Величина контактной разницы потенциалов определяется по значению компенсирующей внешней э. д. с. Третья группа методов основана на том, что контактная разность потенциалов равна разности работ выхода электронов из двух металлов. [c.190]

    Индукционные тигельные печи емкостью более 2 т и мощностью свыше 1000 кВт питаются от трехфазных понижающих трансформаторов с регулированием вторичного напряжения под нагрузкой, подключаемых к высоковольтной сети промышленной частоты. Печи выполняют однофазными, и для обеспечения равномерной нагрузки фаз сети в цепь вторичного напряжения подключают симметрирующее устройство, состоящее из реактора L с регулированием индуктивности методом изменения воздушного зазора в магнитной цепи и конденсаторной батареи Сс, подключаемых с индуктором по схеме треугольника (см. АРИС на рис. 3.20). Силовые трансформаторы мощностью 1000, 2500 и 6300 кВ-А имеют 9—23 ступени вторичного напряжения с автоматическим регулированием мощности на желаемом уровне. [c.150]

    Существуют специальные методы испытания для определения стойкости металла к ударной коррозии в условиях локального нагрева (коррозии в месте нагрева), однако в определении коррозионной стойкости котельной стали и материалов конденсаторных трубок температурный фактор обычно не учитывается. [c.180]

    Лучшим следует признать метод, учитывающий, в первую очередь, ток заряжения. Он состоит в том, что так как остаточный ток (в основном так называемый конденсаторный ток, или ток заряжения) растет, как правило, примерно линейно с ростом потенциала электрода, то поправку на него вводят простой экстраполяцией линии остаточного тока в область потенциалов, расположенную за потенциалом выделения определяемого вещества (см. рис. 1.2). Особенно удобен этот метод, когда на полярограмме наблюдается несколько волн. [c.61]

    Нужно сказать, что приведенный здесь метод также не лишен ошибок, особенно если полярографическое исследование проводится при высоких чувствительностях измеряющего ток прибора (при малых концентрациях определяемых веществ). В этих случаях в остаточный ток, кроме конденсаторного тока, будет входить еще и так называемый фарадеевский ток, обусловленный восстановлением следов других веществ, присутствующих в незначительных количествах в исследуемом растворе (например, следы кислорода и др.). [c.61]

    Получение диэлектрических пленок для тонкопленочных конденсаторных структур на основе метода термического испарения встречает принципиальные трудности, связанные с тремя побочными явлениями диссоциация окислов при испарении, взаимодействие с материалом испарителя и фоновой атмосферой, поляризационный захват примесей. [c.144]


    Для контроля ОК больших толщин из материалов с повышенным затуханием используют также бесконтактные электростатические (конденсаторные) преобразователи диаметром 38 мм с рабочей частотой 50 кГц (см, разд. 1.2.4), Кроме обычного для метода прохождения соосного расположения излучающего и приемного преобразователей, используют "квази-фокусирующее расположение (см. разд. [c.505]

    Контроль клеевого нахлесточного соединения между двумя листами методом прохождения возможен также с односторонним доступом к ОК и бесконтактным излучением и приемом УЗ-волн [425, с. 20/161]. В одном из склеенных внахлестку алюминиевых листов толщиной по 1,6 мм импульсами лазера возбуждали моду <зо волны Лэмба. Для этого оптическим путем на поверхности листа формировали решетку из освещенных лазером параллельных линий, разделенных расстояниями 2,1 мм, равными длине волны этой моды в листе (см. разд. 1.2.4). Прошедшую через нахлесточное соединение волну принимали бесконтактным конденсаторным микрофоном. Помехи устраняли фильтром. Дефекты имитировали введением между листами пленки старого клея, не имеющего адгезии к металлу. Протяженность моделей дефектов была равна ширине нахлестки (30 мм). Модели дефектов резко уменьшали амплитуду сигнала и уверенно выявлялись. [c.518]

    Был опробован также бесконтактный амплитудный метод прохождения с воздушной связью. Преобразователи конденсаторного типа располагали по обе стороны ОК на расстоянии 3 мм от его поверхностей. Максимум спектра сквозного сигнала лежал в пределах 300. .. 800 кГц. Однако уровень этого сигнала недостаточен для контроля заготовок из 81С толщиной более 5 мм. Тем не менее, такой способ перспективен для контроля материалов с низкими волновыми сопротивлениями, особенно для оценки неравномерности их плотности, [c.528]

    Развитие усталостной трещины в процессе испытаний автоматически регистрировали с помощью установки, на которой реализован метод РЭП. Для записи трещины по методу РЭП образцы подготавливали следующим образом. На середине толщины верхней и нижней граней образца (см. рис. 87,6) на расстоянии 20 мм от торца сверлили отверстия на глубину 10 мм, в которых нарезали резьбу М4. В резьбовые отверстия ввинчивали латунные токовводы, через которые по образцу пропускали постоянный электрический ток. Сила тока обычно составляла 5 А. К образцу в определенных точках I, 2, 3 и 4 конденсаторной сваркой приваривали контакты — отрезки нихромовой проволоки длиной 10—20 мм. Контакты соединяли с измерительной схемой уста- [c.152]

    Повышение внимания к упруго-пластическим свойствам волокнистых материалов связано также с тем, что, в отличие от наиболее ранних работ, в которых исследователи стремились описать взаимозависимость главных физико-механических показателей, в настоягцее время объектами изучения становятся процессы формирования интересующих нас свойств в ходе изготовления материала. Среди факторов, определяющих прочность готовой бумаги, важнейшая роль принадлежит, по-видимому, длине волокон, которой и уделялось главное внимание в наиболее ранних работах [1, 2]. Но одной длиной частиц не удается объяснить такие явления, как, например, высокая прочность конденсаторной бумаги, значительная часть волокнистых частиц (фибрилл) которой в результате длительного размола сильно укорочена. Более глубокое исследование деформационных свойств волокнистых материалов на разных стадиях нроизводственных процессов с использованием новых методов реологических исследований [3, 4] указывает на то, что при анализе прочности этих материалов необходимо учитывать целый ряд факторов, среди которых не последнее место, по-видимому, занимают деформационные свойства индивидуальных волокон и их изменения в ходе обработки. [c.241]

    Конденсаторный метод.—перев. [c.438]

    Средством перевода в атомарное и возбужденное состояния в эмиссионных методах чаще всего служит высокотемпературное пламя, электрическая дуга и конденсаторная искра. От применяемого Средства зависит и метод в первом случае — это пламенная фотометрия, остальные методы объединены общим термином эмиссионный спектральный анализ. [c.352]

    Существует несколько методов и множество различных приборов для измерения интенсивности ультразвука. В настоящее время применяются механические методы (основанные на измерении колебательной скорости частиц среды, переменного звукового давления или давления излучения), калориметрические методы, термические методы (основанные на измерении электрического сопротивления тонкой проволоки, нагреваемой в звуковом поле), электрические приемники звука (пьезоэлектрические приемники, конденсаторные микрофоны) и другие методы и установки. [c.21]

    ГОСТ 8.013—72. ГСИ. Дозиметры индивидуальные конденсаторные. Методы и средства поверки. [c.402]

    Коррозионную и эрозионную стойкость материала, применяемого для изготовления конденсаторных трубок, в частности латуни, можно повысить введением в охлаждающую воду солей железа. Соединения железа способствуют образованию сплошной, плотной и прочной оксидной пленки на поверхностях, которые контактируют с водой. Из солей железа для данной цели используют сульфат железа(П) и (П1), либо в конденсаторах устанавливают специальные железные аноды. В качестве анодов можно использовать корродирующие трубопроводы водоснабжения. Этот метод антикоррозионной защиты используется для защиты не только латуней, но и некоторых других сплавов например, медно-никелевых). Такая обработка воды позволяет снизить требования к конструкционному материалу трубок и к скорости движения потока жидкости при условии образования равномерной защитной пленки по всей поверхности металла и высокой адгезии пленки к защищаемому материалу [80]. [c.149]


    Диэлектрический метод нагрева нашел применение в основном для сварки пластикатов, для нагрева пресс-порошков, для плавки стекла, для подсушки древесины, конденсаторной бумаги, литейных стержней, для вулканизации резины, склейки древесины, стерилизации некоторых пищевых продуктов и других технологических процессов. [c.104]

    Диэлектрический метод нагрева применяют также для сушки литейных стержней, для сушки конденсаторной бумаги и некоторых других материалов. [c.309]

    Конденсаторные масла, ГОСТ 5775—68, вырабатывают двух марок из малосернистых беспарафинистых нефтей методом кислотно-щелочной очистки и из восточных сернистых нефтей методом фенольной очистки. Умеренной глубиной очистки второго масла обеспечивается его повышенная газостойкость, а тщательной доочисткой — хорошие диэлектрические свойства. [c.175]

    Прибор, определяющий работу выхода электрона методом контактной разности потенциалов (конденсаторным методом), представляет собой измерительную ячейку, состоящую из двух металлических пластик (рис. 5). [c.36]

    Предложенный метод позволяет подбирать наилучшие сочетания топлива и металла. Установка для измерения РВЭ конденсаторным способом (рис. 53) описана в работе [102]. Методика оп-)еделеиия адсорбционных свойств топлив состоит в следующем. Лодготавливают плоский образец металла, например сталь марки Ст. 3, размером 45X15X3 с чистотой поверхности 8—9 класса и [c.124]

    Принцип метода. Переменнотоковая полярография отличается от классической тем, что на электроды вместе с линейно и медленно изменяющимся напряжением подается переменное квадратно-волповое напряжение. Это дает возможность уменьшить почти до нуля конденсаторный ток, который сильно искажает форму нолярограмм при малых концентрациях веществ, и благодаря этому увеличить чувствительность и разрешающую способность полярографического метода. [c.169]

    В 1948 г. Фогель и Ржига предложили конденсаторный метод регистрации дифференциальных кривых, который проще описанного выше, поскольку не требует двух одинаковых капельных электродов. Принципиальная схема метода приведена на рис. 123. Конденсатор Си сопротивление и гальванометр Г являются дифференцирующей цепью. Сопротивления / 1 и Я2 составляют универсальный шунт полярографа, а. / 4 и Сг являются шунтом гальванометра Г, служащим для гашения его осцилляций. Для упрощения обозначим внутреннее сопротивление гальванометра с шунтом символом Яг- [c.190]

    Необходимость применения импрегнатора для ламинирования ограничивает использование этого метода. Так, невозможно проводить ламинирование в библиотеках, когда требуется укреплять отдельные листы, части листов книг и рукописей. В этом случае предложено проводить укрепление с помощью термопластичных клеев, нанесенных на прозрачную дублировочную бумагу. Наилучшие результаты получают при использовании основы для копировальной бумаги марки КО-14, реставрационной бумаги типа конденсаторной. [c.247]

    В отличие от электропроводных стеклоэмалей, когда металлический наполнитель осаждают на порошок фритты (рис. 25, а), в конденсаторных и изоляционных стеклоэмалях осаждают тонкий (0,05—0,1 мкм) слой стекловидного покрытия на порошок керамического химически стойкого и жаростойкого наполнителя. Используется метод термохимического осаждения стекловидных покрытий, основанный на смачивании поверхности раствором солей с последующим термохимическим разложением на стеклообразующие окислы. Стеклообразование протекает непосредственно вслед за выделением окислов при разложении, что обеспечивает их высокую химическую активность, высокую скорость и полноту стеклообразо-вания без замедляющих условий, наблюдающихся в высоковязком расплаве при варке стеклянной массы фритты в массиве. [c.63]

    Возможности бесконтактного контроля сотовых панелей, листов из ПКМ, древесины и пенопласта методом прохождения с преобразователями с воздушной связью рассмотрены в работе [362]. Были использованы фокусирующие пьезоэлектрические преобразователи на частоту 400 кГц и электростатические (конденсаторные) - на частоту 50 кГц, а также специализированный дефектоскоп Sonda 007 британской фирмы Sonatest. [c.500]

    ОА-спектроскопия конденсированных сред основана на измерении акустических колебаний в со1фикасаюпщхся с исследуемым образцом слое газа. Такое направление в ОА-спектроскопии часто называют фото-акустической спектроскопией. В этом методе твердое тело или жидкость помещают в акустическую ячейку, представляющую собой герметичную полость, заполненную воздухом или другим газом и соединенную акустическим каналом с электретным или конденсаторным микрофоном (рис. [c.328]

    Применение переменного напряжения позволило устранить мешающее влияние емкостного (конденсаторного) тока, что значйтельно увеличило чувствительность метода. В переменнотоковой полярографии выделяется и измеряется только переменная составляющая тока /п. Кривая зависимости переменного тока от величины линейно изменяющегося напряжения представляет собой переменнотоковую полярограмму (рис. 9.14). [c.156]

    Действие индивидуальных дозиметров основано на использовании чувствительных сортов фотопленки (метод ИФК), малых ионизационных и конденсаторных камер (метод ИДК), вспышечных фосфоров (метод ИЛК), термолюминесцентных стекол (метод ИКС). Фотопленки в сочетании с-люминесцирующими экранами позволяют контролировать потоки тепловых нейтронов и гамма-излучения (метод ИФКН). [c.72]

    Имеется много методов определения КРП, однако наиболее приемлемым является конденсаторный метод Кельвина. После его усо вершенство ваиия Зисманом оя широко применялся в исследованиях физико-химических процессов, протекающих на поверхности металлов. [c.77]

    Сущйость метода сводится к созданию в приборе с помощью вибрационного устройства столба аэрозоля определенного объема и концентрации, зажигаемого искровым конденсаторным разрядом. При найденных оптимальных значениях концентрации аэрозоля, добавочной индуктивности, разрядного промежутка и изменении емкости рабочего конденсатора устанавливают зависимость Psnf W), где Р — вероятность воспламенения. За минимальную энергию зажигания принимают энергию, соответствующую Р = 0,01, [c.130]


Библиография для Метод конденсаторный: [c.207]   
Смотреть страницы где упоминается термин Метод конденсаторный: [c.83]    [c.52]    [c.270]    [c.36]    [c.77]    [c.505]    [c.188]    [c.314]    [c.231]    [c.763]    [c.780]    [c.372]   
Физическая химия (1987) -- [ c.248 , c.249 ]

Ингибиторы коррозии (1977) -- [ c.77 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кельвина конденсаторный метод

Методы определения тепловых характеристик основных конденсаторных материалов

Тепловые характеристики основных конденсаторных материалов и методы их определения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте