Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эдисона

    Помимо окисления Ni (0Н)2 чисто химическим путем, перевод его в Ni(OH)a может быть достигнут электрохимически. На этом процессе основана зарядка щелочных аккумуляторов (железо-никелевый аккумулятор Эдисона). [c.390]

    Железо-никелевый аккумулятор Эдисона, в противоположность свинцовому, хорошо переносит перегрузки и долгое стояние в заряженном состоянии. Благодаря этому, а также малому весу, он часто применяется вместо свинцового для обслуживания передвижных установок. Его напряжение на клеммах при разрядке составляет приблизительно 1,3 в, при зарядке 1,7 в. Вследствие значительной разницы между зарядным и разрядным напряжением он не обладает хорошим коэффициентом полезного действия поэтому для больших стационарных установок обычно пользуются свинцовым аккумулятором. [c.390]


    Первоначальные исследования на пилотной установке были выполнены в 1961 г., мощность установки составила 2550 м ч [112], с тех пор установка мощностью 40800 м /ч проходит тщательные испытания на котле № 2 мощностью 250 МВт Метрополитен Эдисон Компани в Портленде [818]. Летучую золу улавливают на электрофильтрах при 485 °С проектная эффективность электрофильтра равна 99,5%. Затем газ, содержащий около 2000 млн ЗОг и 20 млн ЗОз, проходит через тонкий слой катализатора при 470°С, и при эффективности конверсии 90% на выходе газ содержит 1820 млн ЗОз и 200 млн ЗОг. [c.193]

    И в других областях науки и техники применение сплавов редких металлов сделало реальным то, что еще незадолго до этого казалось фантастикой. Один нз самых ярких примеров — использование вольфрамовых нитей в лампочках накаливания. Изготовлявшиеся до того времени графитовые нити накаливания быстро перегорали. Только применение редкого элемента — вольфрама — сделало электрические лампочки (Лодыгин, Столетов, Эдисон) самым обычным и необходимым предметом в быту и в технике. [c.251]

Рис. 230. Положительная пластина аккумулятора Эдисона. Рис. 230. <a href="/info/875171">Положительная пластина аккумулятора</a> Эдисона.
    За границей в аккумуляторы Эдисона в железную активную массу вводят ртуть для уменьшения саморазряда, но это несколько снижает возможность использования аккумуляторов при отрицательных температурах. Вредными являются примеси марганца, алюминия и кальция. [c.517]

    Описанный метод иногда требует включения в полуреакцию реагента или продукта, который отсутствует в суммарном уравнении реакции. Например, получение тока с помощью элемента Эдисона осуществляется в результате реакции [c.261]

    Элемент Эдисона состоит из железного электрода и электрода из диоксида никеля, погруженных в щелочной электролит. На электродах протекают обратимые реакции, описываемые уравнениями [c.297]

    Для ряда специальных целей разработаны также другие перезаряжаемые элементы, удовлетворяющие требованиям миниатюризации. В качестве примера можно привести перезаряжающийся элемент со щелочным электролитом для электробритвы или электрической зубной щетки. Обратимые электродные реакции в таком элементе напоминают реакции в элементе Эдисона. [c.297]


Рис. 160. Трубчатая положительная пластина аккумуляторов Эдисона Рис. 160. Трубчатая <a href="/info/875171">положительная пластина аккумуляторов</a> Эдисона
    Оксидно-никелевые электроды изготавливают из гидроксида никеля (II), который путем заряда переводят в высшие оксиды никеля. Электросопротивление Ы1(0Н)г велико, поэтому в активную массу приходится вводить токопроводящие добавки графит, в трубчатых электродах Эдисона — тонкие лепестки никеля. По электрохимическим свойствам оксиды никеля аналогичны оксидам марганца. При заряде гидроксид никеля (II) постепенно обогащается кислородом и становится электропроводящим. Ионы гидроксила при заряде подходят к поверхности зерен Ы1(0Н)2 и, отнимая у них протон, превращаются в воду  [c.387]

    Как мы уже отмечали, в начале 20-го века в нефтяной промышленности наступили большие перемены. В США и Европе осветительный керосин широко заменялся на более дешевые газ и электричество (благодаря изобретению ламп Эдисона). Началось бурное развитие автомобильной промышленности. Хотя Эдисон изобрел также и автомобили, работающие на электричестве от батарей, электромобили не могли соперничать с машинами, имеющими бензиновый двигатель внутреннего сгорания. С нескольких тысяч автомашин в 1900 г. производство поднялось до полутора миллионов в 1914 г. И если в конце 19-го века бензин рассматривался как побочный и ненужный продукт при переработке нефти, то к началу первой мировой войны он уже оценивался как важное топливо, необходимое для автомобильного транспорта. С 1899 по 1914 г. доля продажи керосина в общем объеме нефтепродуктов снизилась с 58 до 25%. Век керосина кончился. В штатах окрепли подразделения треста Стандард Ойл, также выросли нефтяные компании в штатах Канзас, Оклахома, Техас и Калифорния, которые начали активно сопротивляться монопольному диктату треста Стандард Ойл, штаб-квар-тира которого находилась в Нью-Джерси. И хотя объем переработанной нефти с 1892 по 1911 г. в тресте увеличился в 2,5 раза, доля производимых им для США продуктов уменьшилась в 3 раза. Все это указывало на то, что период монопольного хозяйствования Стандард Ойл в нефтяном бизнесе подходил к концу. [c.13]

    Ниже в таблице приведены характеристики некоторых разработанных теперь типов аккумуляторов электроэнергии, которые еще не получили по разным причинам широкого распространения, на фоне показателей железоникелевого аккумулятора, созданного еще Т, А. Эдисоном. [c.59]

    Италия. Монт-Эдисон" [c.7]

    К приведенному перечню можно добавить следующее изобретатель калориметра для реакций горения, сравнительного фотометра с международным стандартом свечи, кухонной плиты, двойного кипятильника, печи для обжига кирпичей, портативной печи и армейской полевой кухни, капельной кофеварки, применяемой до сих пор паровой отопительной системы, каминной вьюшки, усовершенствованной масляной настольной лампы высокой яркости, навигационной сигнальной системы, использовавшейся в Великобритании, и улучшенного баллистического маятника для измерения взрывной силы пороха человек, открыпший конвекционные токи в газах и жидкостях и установивший, что вода имеет максимальную плотность при 4°С и что черные тела лучше поглощают и испускают излучение, чем полированные предметы один из первых исследователей прочности нитей на разрыв и теплозащитных свойств одежды основатель одного из первых закрытых учебных заведений и учредитель первых международных медали и премии за научные достижения, присуждаемых до сих пор, а также первый кандидат на пост руководителя Вест-Пойнта (отклоненный по политическим мотивам). Но и это еще не все. Томпсон был гением практики и изобретателем из той же когорты, что и Томас Эдисон. В конце ХУП1 в. он произвел в Европе такую же революцию в технологии приготовления пищи, какую 100 лет спустя проделал Эдисон в области практического использования электричества. Томпсон был, несомненно, более плодовитым изобретателем, чем Франклин, а возможно, и лучшим ученым. Почему же тогда он известен всего лишь узкому кругу исследователей истории науки и специалистам в области термодинамики  [c.44]

    Знаменитый изобретатель Томас Алвал Эдисон как-то сказал  [c.131]

    В аккумуляторе Эдисона анодом является черная масса, состоящая из гидрата оксида никеля NijOg, катод никелевой стали покрыт мелким порошком железа. Жидкостью в аккумуляторе служит 20—30% раствор едкого кали, к которому добавляют немного LiOH (для увеличения емкости аккумулятора). Химические процессы, протекающие при зарядке и разрядке, аккумулятора, могут быть выражены следующими уравнениями  [c.390]

    УВ впервые были получены Эдисоном еще в 1882 г. Они длительное время применялись в электрических лампах накаливания, но с появлением вольфрамовых нитей УВ потеряли значение в этом направлении. Интерес к ним, появившийся в бО-е годы, обусловлен тем, что в отличие от стеклянных (а также органических) волокон они обладают весьма высоким модулем у-пругости, специфическими тепло- и электрофизическими свойствами. Уже сейчас по своей удельной прочности углеродные волокна в качестве армирующих материалов успешно конк-урируют с другими типами волокон. [c.58]


    Изобретение Эдисоном электрической лампочки и ее публичная демонстрация в декабре 1879 г. привели к большому спросу на электроэнергию для освещения жилых помещений. Одна из возникших при этом проблем заключалась в измерении количества электроэнергии, расходуемой каждым потребителем. Эдисон изобрел кулонометр (описанный в журнале Journal of hemi al Edu ation, vol. 49, p. 627, 1972), который мог работать на постоянном токе. На катоде кулонометра осаждался цинк. Каждый месяц катод извлекали из прибора и взвешивали, чтобы определить расход электроэнергии. Если масса катода увеличивалась на 1,62 г и через кулонометр проходил ток силой 35% от силы тока, поступающего в дом, то какое количество электричества (в кулонах) было израсходовано на освещение в этом доме за месяц  [c.243]

    Очень часто используют также щелочные никель-кадмиевые и никель-желеэные аккумуляторы, изобретенные в 1900-1901 гг. Эдисоном (США) и Юн-гером (Швеция) в этих аккумуляторах протекают реакции  [c.205]

    Оксид двухвалентного никеля N10 используется в керамике для изготовления красок и эмалей его употребляют для окраски стекол в серый цвет, а также в качестве катализатора в жировой промышленности. Твердый раствор N 203 и N 02 черного цвета применяется в щелочном железоникелевом аккумуляторе Эдисона (описание работы аккумулятора см. ниже) и в аккумуляторе Дремма (цинково-никелевый). Оксиды палладия и платины употребляются в качестве катализаторов в некоторых химических процессах. [c.389]

    Окисно-никелевый электрод для щелочных аккумуляторов изготовляют из гидрата закиси никеля Ы1(0Н)г, в смеси с графитом. В аккумуляторах Эдисона токопроводящей добавкой вместо графита служат тонкие лепестки никеля. Произведение растворимости Ы1(0Н)2 Ю г-мол1л, поэтому в растворах щелочи, обычно применяемых в аккумуляторах, в равновесии с N (01 )2 могут находиться ионы в количестве не более 10" г-ион1л. При такой ничтожной концентрации N4 + процесс не может идти за счет окисления ионов N 2 находящи.хся в растворе. Этому препятствует концентрационная поляризация. Заряд окисно-никелевого электрода протекает в твердой фазе. Электросопротивление Ы1(0Н)2 очень велико (10 ом см), но соединения никеля, более богатые кислородом, проводят ток лучше. Эршлер предполагает следующий механизм заряда [13]. Процесс начинается в месте плотного контакта зерна Н1(0Н)2 и токопроводящей добавки. При анодной поляризации ионы ОН" подходят к поверхности зерен Ы1(0Н)2 и отнимают от них протон, превращаясь в воду  [c.513]

    Плотность тока электронов, уходящих из металла при его нагреве термоэлектронная эмиссия, которую впервые наблюдал Эдисон), описывается уравнением Ричардсона — Дешмена  [c.265]

    У истоков внутривидения стояли великие ученые и изобретатели XIX—XX вв. Ньютон, Фарадей, Максвелл, Рентген, Герц, супруги Кюри, Эйнштейн, Эдисон, Резерфорд, Штейнмец, Ферми, Курчатов и другие. На физических законах, открытых ими, на созданных ими математической теории и приборах основывается интроскопия. Их разработки и исследования их продолжателей обеспечили нас современными средствами технического контроля, позволяющими наблюдать без разрушения свойства материалов и их изменения. [c.40]

    Высокий теоретический удельный расход активных веществ и электролита в свинцовом аккумуляторе [12 г/(А-ч)] побудил исследователей к разработке новых электрохимических систем. В 1900 г. Юнгнером (Швеция) был предлол<ен щелочной никель-кадмиевый (НК) аккумулятор, а в 1901 г. Эдисоном (США) —никель-железный (НЖ). Теоретический расход активных веществ в этих аккумуляторах значительно ниже, чем в свинцовом, и составляет соответственно 6,2 и 5,1 г/(А-ч). [c.99]

    Менее известно, что Томас Альва Эдисон уже около 1890 г. пытался осуществить катодную защиту судов при помощи тока от внешнего источника. Однако имевшиеся в его распоряжении источники тока и материалы для анодов были еще недостаточно совершенны. В 1902 г. К- Коэн сумел осуществить катодную защиту постоянным током от вргешнего источника на практике. Первую установку катодной защиты для трубопроводов соорудил в 1906 г. технический директор фирмы Штадтверке Карлсруэ Херберт Гепперт [28]. В зоне влияния трамвайной линии бы- [c.34]

    Источниками постоянного тока служат электрические э.гементы, аккумуляторы или выпрямители тока. Сухие элементы (батареи) неудобны из-за малой емкости. Чаще работают с аккумуляторами. Аккумулятор с электродами РЬ/РЬОг и серной кислотой дает напряжение 2 в (емкость 5—100 а-час). Элемент Эдисона Fe/Ni(NaOH) дает ток напряжения 1,2 в (емкость 5—200 а-час). Для большей эффективности аккумуляторы соединяют в батареи либо последовательно (суммируется напряжение на крайних зажимах), либо параллельно (суммируется емкость). Для получения большей емкости более пригодны электрические выпрямители, которые выпрямляют переменный ток, отбираемый из сети. Ртутные выпрямители в настоящее время вытесняются селеновыми и ламповыми выпрямителями. Германиевые и кремниевые выпрямители устойчивы к повышенной температуре (выдерживают до 120°). Постоянный ток можно получать также от выпрямительного агрегата — электродвигателя переменного тока, соединенного с динамомашиной, с зажимов которой отбирают постоянный ток. [c.70]

    Если эксперт отклоняет заявку на патент, то заявитель может подать возражение в Патентную палату жалоб, а в случае отрицательного решения - оспорить его в судебном порядке. Для некоторых заявителей патентование - это горький опыт обманутьгх ожиданий. Известны многочисленные патентные тяжбы, где ставки столь высоки, что судебные разбирательства длятся годами, при этом оплачивают их конфликтующие стороны. Томас Эдисон, который к концу жизни был держателем более тысячи патентов, однажды сказал, что каждый патент — это приглашение к судебному процессу . [c.535]

    В 1971 г. было положено начало новой программе под шифром РС0-1, которая выполняется фирмой Юнайтед текнолоджиз при поддержке Эдисон электрик инститьют и десяти электроэнергетических компаний. Цель программы — создание электростанции мощностью 26 МВт. При этом используется та же схема, что и в программе ТАРЖЕТ. получение водорода путем паровой конверсии углеводородного топлива, использование этого газа в ЭХГ с фосфорнокислым электролитом, преобразование генерируемого постоянного тока в переменный. Ожидаемый КПД установки — 38—41 % в диапазоне нагрузок 50—100%. Для установки разработай модуль мощностью 16 кВт, начало поставки оборудования было намечено на 1978 г. Стоимость 1 кВт к 1980 г, намечалось довести до 150— 200 долл., ресурс — до 40 000 ч. В настоящее время строится опытно-демонстрационная ЭУ мощностью 1000 кВт. [c.26]

    Вторая программа, выполняемая Юнайтед текнолоджиз и Эдисон электрик инститьют , RP-114 посвящена анализу перспективных направлений в разработке высокотемпературного ЭХГ с расплавленным электролитом без применения дорогих катализаторов. На макетах достигнут ресурс 4000 ч, который к 1985 г. планируется увеличить до 40 000 ч при удельной стоимости ЭХГ 210 долл. на [c.26]

    На рис 57 приведена принципиальная технологическая схе ма процесса получс ия СКЭПТ в среде жидкого пропилена фир мы Монт Эдисон > [c.156]

    Моноклиналей, срезанных поверхностью углового несогласм 31 Западная Канада (бассейн Уиллистон, район Эдисон-Калгари) [c.330]

    Сополимеры винилиденфторида с пентафторпропиленом (ВДФ—ПФП) получают в суспензии, эмульсии или растворе при О—ЮО°С способами [3, 19], близкими к способам получения сополимеров ВДФ—ГФП. Двойные и тройные сополимеры (третий компонент — ТФЭ) в виде пластиков и эластомеров выпускают в Италии (фирма Монтекатини — Эдисон ) с 1967 г. под названием технофлон. Термопластичными и частично кристаллическими являются сополимеры с содержанием ПФП 6—15% (мол.) [19]. Сополимеры с более высоким содержанием ПФП — эластомеры. [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Эдисона: [c.8]    [c.34]    [c.693]    [c.693]    [c.693]    [c.180]    [c.510]    [c.496]    [c.383]    [c.414]    [c.6]    [c.7]   
Общая химия (1979) -- [ c.261 , c.297 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аккумулятор также по фамилиям, например, Эдисона аккумулятор

Аккумулятор также по фамилиям, например, Эдисона аккумулятор железо-кадмиевый

Аккумулятор также по фамилиям, например, Эдисона аккумулятор железо-никелевый

Аккумулятор также по фамилиям, например, Эдисона аккумулятор свинцовый

Аккумулятор также по фамилиям, например, Эдисона аккумулятор серебряно-кадмиевый

Аккумулятор также по фамилиям, например, Эдисона аккумулятор серебряно-цинковый

Безводные нитраты металлов. Эдисон и Логан

Железо-никелевые аккумуляторы Эдисона

Железо-никелевые аккумуляторы Эдисона процессы

Железо-никелевые аккумуляторы Эдисона электродвижущая сила

Железо-никелевые аккумуляторы Эдисона электролит для

Железо-никелевые аккумуляторы Эдисона электролита смен

Железо-никелевые аккумуляторы Эдисона электрохимические

Схема опытов Эдисона

Эдисон термоионная эмиссия

Эдисона аккумулятор

Эффект Эдисона



© 2025 chem21.info Реклама на сайте