Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Индуктивные компоненты

    При зажигании к стационарному искровому промежутку прикладывается импульсное напряжение, генерируемое катушкой зажигания или магнето высокого напряжения, как описано выше. Возникающая при этом искра отличается от описанных выше индуктивной и емкостной искр. Возникающий в начале электрический разряд схож по свойствам с емкостной искрой, а впоследствии становится идентичен индуктивной искре. Такая искра называется комбинированной искрой и определяется суммой емкостной и индуктивной компонент. На рис. 3.8 представлена развертка изображения комбинированной искры, полученная посредством вращающегося зеркала [2]. Искра проскакивает между игольчатыми электродами. Вначале появляется яркая белая линия а. Это — емкостная искра. Время импульса крайне мало. Затем появляются узкие фиолетовые полосы б, каждая из которых содержит несколько линий. На эти полосы накладываются полосы в, постепенно переходящие в одну сплошную полосу. Желтая треугольная полоса г, закрывающая все поле, является изображением пламени вокруг искры, б, в — индуктивные компоненты искры. Искра в области снимка с полосами б, т. е. индуктивная составляющая искры, или, по крайней мере, ее начальная часть является [c.36]


Рис. 5.7. Основные компоненты электрической схемы спектрального прибора а — возбуждение в дуге б — возбуждение искрой — источник питания — генератор постоянного тока для дуги и трансформатор для искровой цепи 2 — регулируемое сопротивление 3 — индуктивность 4 — аналитический промежуток 5 — амперметр 6 — вспомогательный искровой промежуток 7 — конденсатор. Рис. 5.7. <a href="/info/8300">Основные компоненты</a> электрической <a href="/info/1595809">схемы спектрального прибора</a> а — возбуждение в дуге б — <a href="/info/649119">возбуждение искрой</a> — <a href="/info/21321">источник питания</a> — <a href="/info/912982">генератор постоянного тока</a> для дуги и трансформатор для искровой цепи 2 — регулируемое сопротивление 3 — индуктивность 4 — <a href="/info/141355">аналитический промежуток</a> 5 — амперметр 6 — вспомогательный <a href="/info/310766">искровой промежуток</a> 7 — конденсатор.
    Э-Метры (рис. 29, б)—устройства, широко известные в практике радиотехнических измерений, служащие для определения добротности колебательных контуров и значений индуктивности и емкости, составляющих подобные контуры. При высокочастотном титровании измерительная ячейка подключается к цепи колебательного контура. Такое включение может быть либо параллельным (рис. 30, а) при сравнительно малой электропроводности раствора, либо последовательным (рис. 30, б)—в случае хорошо проводящих объектов. При титровании в ячейке индуктивного типа сосуд с раствором помещают в катушку индуктивности. Если катушка электрически не экранирована от исследуемого раствора, такая ячейка в значительной степени взаимодействует с раствором через электрическую компоненту (см. 13). [c.130]

    Элементы, характеризующие инерционный эффект массы в потоке вещества, — индуктивные компоненты. [c.136]

    В случае индуктивной компоненты получается отрицательная величина 1/шСф <4 0. [c.623]

    Мекке также предложил эмпирическую формулу, характеризующую момент отдельной связи как сумму ионного, ковалентного и индуктивного компонентов. [c.16]

    Из внешних причин, влияющих на физико-химические взаимодействия между частицами первого уровня, существенный вклад вносят эффекты воздействия окружающей среды, т. е. эффекты вышестоящих ступеней иерархии ФХС. Они проявляются в виде кинетических, диффузионных, термодинамических и топологических эффектов типа воздействия активаторов и ингибиторов образования донорно-акцепторных комплексов при радикальной полимеризации сольватации первичных и вторичных солевых эффектов при реакциях между ионами в растворах вырожденной передачи цепи на компоненты среды клеточных эффектов и эффектов близости кинетических изотопных эффектов индуктивных и мезомерных эффектов воздействия на свободные радикалы изменения физико-химических свойств среды влияния макромоле-кулярных матриц, фазовых переходов и т. д. [3, 4, 7, 10—14]. [c.25]


    Описываемые этими уравнениями кривые ad и a d (рис. 25) отражают характер влияния электропроводности k исследуемого раствора на величины активной [уравнение (35)] и реактивной [уравнение (36)] компоненты полного сопротивления индуктивной ячейки. Они показывают, что величины и Хп монотонно изменяются с увеличением к  [c.125]

    Катушка индуктивности ячейки типа л выполнена в виде проволочной спирали и заключена в стеклянную трубку, которая целиком погружена в исследуемый раствор. Особенность этой ячейки состоит в наибольшем по сравнению с предыдущими ячейками взаимодействии раствора с магнитной компонентой поля ячейки. [c.129]

    Рие. 9. Эквивалентная электрическая схема электрода - сопротивление электролита Сц - емкость двойного электрического слоя I -индуктивность, и 2 - сопротивления) и спектры импеданса для некоторых типов электродов (И — активная компонента, X — реактивная компонента, стрелками указано возрастание круговой частоты и) [c.18]

    Эта сетка связана с земляной шиной через сопротивление утечки Rl, так что электроны, попавшие на сетку, могут стекать через него в землю. Усиленный сигнал снимается с анода и через разделительный конденсатор С2 подается на выход (который может быть сеткой следующей лампы). Назначение конденсатора Сг (и аналогично С]) состоит в том, чтобы исключить влияние постоянного анодного напряжения предыдущей лампы на сеточный потенциал последующей. Для нормальной работы лампы на ее управляющую сетку необходимо подавать небольшое отрицательное смещение. Оно может быть получено за счет падения напряжения на катодном сопротивлении з, возникающего при протекании через него постоянной компоненты лампового тока. Таким образом, катод находится под небольшим напряжением по постоянному току относительно земли, тогда как по переменному потенциал катода относительно земли равен нулю за счет шунтирующего конденсатора Сз- На экранную сетку подается постоянное положительное напряжение при помощи сопротивления Переменный сигнал, возникающий на экранной сетке, шунтируется на землю посредством конденсатора С4. Подобные схемы принято называть схемами с емкостными связями, так как входной и выходной сигналы передаются через емкости. Возможна также трансформаторная связь. В этом случае связь между каскадами осуществляется индуктивно, причем влияние режима по постоянному току одного каскада на другой исключается за счет отсутствия непосредственной связи между первичными и вторичными обмотками. [c.289]

    Для определения диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности растворов ряда солей триалкил- и тетраалкиламмония в 1, 2-дихлорэтане и в других полярных и неполярных растворителях применялся серийный трансформаторный мост [7]. Измерения проводили в интервале частот 1-100 МГц. Исследуемые растворы помещали в коаксиальный конденсатор, который закрепляли в верхней части моста, чтобы свести к минимуму поправки на индуктивность. Внешний цилиндр коаксиальной ячейки, представляющей собой несбалансированную полную проводимость, заземляли. Калибровка моста с помощью параллельно соединенных стандартных компонентов показала, что правильные значения емкости и проводимости можно получить только при условии, что параллельная проводимость не [c.331]

    Для определения компонентов присадки применяют конденсированную искру (напряжение 15 кв, индуктивность. 0,13 мгн). Величина аналитического промежутка 1,5 мм, ширина входной щели кван-тометра Хильгера 0,015 мм, выходной щели 0,035 мм. Продолжительность обжига 10 сек, экспозиции 30 сек. При нахождении про- [c.166]

    СОСНз, 3-СООН) ложатся на прямую линию, проходящую через начало координат, в то время как соединения с +М-заместителя-ми ложатся на другую прямую, пересекающую ось рКа в области отрицательных значений. Это объясняется тем, что непосредственная близость заместителя и ЫН+-группы катиона увеличивает общий мезомерный эффект (атом азота в пиридине расположен ближе к заместителю, чем, например, в анилине). Таким образом, индуктивный эффект содержит мезомерную компоненту,, значительно большую, чем в анилинах с -f М-заместителями. [c.35]

    Наблюдаемое действие инертных газов на интенсивность линий различных элементов не может быть объяснено лишь с точки зрения химического взаимодействия компонентов газовой среды и анализируемого вещества. С этой целью необходимо знание зависимости механизма возбуждения спектральных линий от состава газовой среды. Подтверждением этому положению служат результаты, полученные в таких источниках возбуждения, как плазмотрон и индуктивно связанная плазма, где рабочим газом, как правило, служит аргон [9, 10]. Известно, что благородные газы характеризуются наличием возбужденных метастабильных состояний, время,жизни которых на несколько порядков более, чем других. В результате-чего вероятность [c.39]

    В литературе можно найти многочисленные примеры исследования влияния давления на параметры индуктивных элементов. Индуктивность компонентов, содержащих железный порошок в пластиковой матрице, обычно пропорциональна давлению, однако эти изменения не носят постоянного характера. Единственный описанный в литературе случай существенного остаточного изменения параметров в результате воздействия давления связан со специальным сердечником из материала с ориентированной зеренной структурой и с прямоугольной петлей гистерезиса. Сведения о влиянии давления на элементы устройств магнитной памяти в литературе найти не удалось, но можно предположить, что такие компоненты будут выходить из строя при однократном повышении давления, поскольку в них используются материалы, аналогичные применяелйлм в ориентированных сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса. [c.482]


    Переменные фототоки, возникающие в условиях постоянного освещения при поляризации электрода переменным потенциалом, рассмотрены в работе [100]. Фотоимпеданс электрохимических систем 2ф, определяемый соотношением фо = ф1д (где фо и — амплитуды, соответственно, переменных потенциала и фототока), может иметь как емкостную, так и индуктивную компоненты. [c.66]

    Изготовление индуктивных компонентов является нерешенным вопросом при конструировании микросхем. Разрабатываются индуктивные элементы в виде плоских спиралей. В данном случае в пределах ограниченного объема индуктивность может быть увеличена или путем увеличения числа витков и поперечного сечения катушек или путем повышения магнитной проницаемости окружающей среды. Используя серебряную пленку, удалось получить индуктивность около 0,25 мкгн с добротностью 100 [78]. Для более высоких значений индуктивности применяют подсоединение пьезоэлектрического резонатора или каскады, эквивалентные индуктивности. [c.188]

    Еще одна тенденция в развитии электроники — многослойные платы из термореактивных материалов постепенно вытесняются отлитыми платами из термопластов. Основные причины подобного выбора — трудность травления на термореакто-пластах, большая свобода в конструировании и снижение себестоимости в рамках крупносерийного производства. Дополнительным преимуществом литья под давлением является возможность получать печатные платы с трехмерными элементами, такими как ребра, выступы, теплоотводы и т. д. Некоторые конструкционные полимеры могут быть использованы для таких печатных плат. Они включают ПЭТФ и армированные стекловолокном сорта полиэфирсульфона. В процессе металлизации в литьевой форме непосредственно в пластмассовое изделие помещаются различные проводящие, резистивные, емкостные или индуктивные компоненты. [c.432]

    Это, возможно, объясняется тем, что в алкилцианидах и нитроалканах полярность алкильной группы возникает вследствие полярности связанной с ней группы (гл. II, разд. 3,в), т. е. в результате действия внешнего источника поляризации, и поэтому в этих соединениях индуктивный и гипер-конъюгациопный эффекты в достаточной степени независимы друг от друга, и в первом приближении их можно считать аддитивными. С другой стороны, в алкилзамеш енных ненасыщенных углеводородах эти эффекты ни в коей мере не являются независимыми, так как индуктивная поляризация зависит от различия в гибридизации, которое уменьшается при наличии гиперконъюгации. Так, например, в толуоле гиперконъюгация уменьшает индуктивную компоненту электрического момента, но в то же время вносит и свой вклад, так что суммарный эффект нельзя предугадать. С этой точки зрения можно довольно изящно объяснить, почему момент толуола значительно меньше чисто индуктивного момента /герет-бутилбензола. [c.115]

    Полигалогенпроизводные органических соединений широко используются в фармации и медицинской практике (хлороформ, фторо-тан (1,1,1-трифтор-2-хлорбромэтан), хлоридам и др.). Для изучения особенностей их взаимодействия с растворителями нами были калориметрически определены энтальпии смешения пентахлорэтана и фторотана с пиридином в широкой области концентраций при 298 К. Экзотермичность энтальпий смешения пентахлорэтана с пиридином меньше, чем для смесей с хлороформом, а у фторотана больше, что определяется большим индуктивным влиянием атома фтора. Координационные соединения образуются при соотношении компонентов 1 1. [c.34]

    Почему активность бензальдегида как карбонильного компонента (так называемая карбонильная активность) выше активности незамещенных алифатических альдегидов Известно, что для муравьиной кислоты р/(а = 3,77. Замена атома водорода в этой кислоте на электронодоно )ную группу СНз ( + /-эффект) приводит к снижению кислотности (для уксусной кислоты р/(а = 4,76). По этой же причине гомологи формальдегида менее активны, чем формальдегид. Бензойная кислота по силе (р/(а = 4,18) занимает промежуточное положение между муравьиной и уксусной кислотами. Если принимать во внимание только +М-эффект фенильного остатка, обусловленный смещением я-электронов бензольного кольца к карбоксигруппе, можно было бы ожидать, что бензойная кислота будет еще слабее, чем уксусная. Однако атомы углерода бензольного кольца находятся в состоянии 5р -гибриднзации и поэтому обладают электроноакцепторными свойствами. Следовательно, фенильный остаток помимо -ЬУИ-эффекта обладает также —/-эффектом, причем, судя по значению р/Са бензойной кислоты, индуктивный эффект меньше мезомерного. [c.194]

    Временную развертку спектральной картины технически удобнее осуществлять с помощью достаточно медленного периодического изменения напряженности магнитного поля около ее резонансчо-го значения Яо. При наступлении резонанса система ядерных магнитных моментов поглощает энергию высокочастотного магнитного поля, что приводит к увеличению активного сопротивления катушки индуктивности, т. е. к уменьшению добротности высокочастотного контура. Это вызывает периодическую амплитудную модуляцию высокочастотного напряжения на контуре. Напрял<ение усиливается, детектируется и подается на регистрирующий прибор (обычно катодно-лучевой осциллограф) с временной разверткой, синхронизированной с изменением магнитного поля. Дисперсионный компонент резонансного сигнала вызывает изменение реактивного сопротивления катушки, что ведет к фазовой модуляции, на которую амплитудный детектор не реагирует. Следовательно, регистрирующий прибор выписывает зависимость резонансного поглощения С от напряженности магнитного поля Я. Такая схема регистрации может быть применена только тогда, когда интенсивность сигнала ядерного резонанса заметно превосходит уровень шума применяемого усилителя. Интенсивность резонансного сигнала при прочих равных условиях пропорциональна отношению тг/ть поэтому наилучшее отношение сигнал/шум наблюдается для полимеров, у которых то достаточно велико (для каучуков). [c.218]

    В индуктивной ячейке исследуемый образец подвергается сложному воздействию магнитной и электрической компонент осциллирующего поля. Механизм электрического взаимодействия уже рассмотрен. Исследуем теперь другой идеализированный случай — чисто магнитное взаимодействие раствора электролита с высокочастотным полем индуктивной ячейки. [c.122]

    Модель планарной сети, в которой используются элементы сосредоточенных параметров, связанные правилами Кирхгофа, использована для представления римановой метрики химических многообразий энергии. Входные токи сети соответствуют контравариант-ным компонентам тангенциальных векторов в направлениях координат многообразия в данной точке (например, скоростям реакции), тогда как сопряженные напряжения соответствуют кова-риантным компонентам (например, сродствам). Теорема Телегина и введение линейных сопротивлений, являюишхся постоянными во всем дифференциальном интервале, ведут к типичному риманову элементу расстояния неравенство Шварца превращается в параметр, определяющий оптимальный динамический коэффициент трансформации энергии, а колебания в переходах между двумя состояниями в химическом многообразии могут быть введены с помощью дополнительных элементов — конденсаторов и индуктивностей. Топологические и метрические характеристики сети приводят к уравнениям Лагранжа, геодезическим уравнениям, а условия устойчивости эквивалентны обобщенному принципу Ле-Шателье. Показано, что конструирование сети эквивалентно вложению п-мерного (неортогонального) многообразия в (ортогональную) систему координат больщей размерности с размерностью с1 = п п + + 1)/2. В качестве примера приведена биологическая задача, связанная с совместным транспортом и реакцией. [c.431]

    Магнитомягкие М м применяют для изготовления магнитопроводов, трансформаторов и магн усилителей, дросселей, реле, дефектоскопов, магн головок для видео- и звукозаписи, магн экранов, сердечников высокодобротных катушек индуктивности (в колебат контурах, электрич фильтрах, элементах памяти и др ), линий задержки Металлич М м используют в осн для работы на частотах переменного поля до неск десятков кГц, т к из-за относительно низкого уд электрич сопротивления при повышении рабочей частоты в них резко возрастают вихревые токи Это приводит к снижению эффективного сечения магнитопроводов и повышению потерь на перемагничивание Ферриты используют для работы на частотах до неск МГц Композиционные М м применяют для создания экранирующих устройств от СВЧ полей, металлич компоненты материалов используют в виде пленок или мелкодисперсных порошков Многокомпонентные слоистые материалы с ферромагн составляющей позволяют создавать поглотители полей с миним геом размерами [c.625]

    Рассматривая методы и методики, следует сказать об их универсальности — возможности обнаруживать или определять многие компоненты. Особенно ценно иметь возможность обнаруживать или определять многие компоненты одновременно из одной пробы, т. е. проводить анализ многокомпонентных систем. Высокая избирательность метода и его универсальность не противоречат друг другу многие универсальные методы анализа отличаются высокой избирательностью определения отдельных компонентов, например, такие методы, как хроматография, некоторые виды вольтам-перометрии, атомно-эмиссионная спектроскопия. Методами атомноэмиссионной спектроскопии с применением индуктивно связанной плазмы и квантомвтров можно определять из одной пробы (без разделения) 25—30 различных элементов. [c.27]

    Существенным ограничением ПИА является сложность хфоведения многокомпонентных определений, а также одновременного определения двух и более компонентов из одной микропробы. Эта проблема может быть решена, по крайней мере, двумя способами 1) применением многокомпонентных детекторов (например, атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой), созданием и использованием потокораспределительных систем с двумя и более детекторами 2) сочетанием кинетических тфинцнпов ПИА с динамическим детектором. Подход состоит в непрерывном сканировании физического параметра вдоль градиента концентрации образца, образующегося при движении инжектируемой микропробы в потоке носителя. [c.416]

    Метод радиочастотного моста был использован в первых исследованиях Бломбергена, Парселла, и Паунда [3]. Образец помещается в катушку индуктивности -С-контура, включенного в одно из плеч моста. Этот мост служит для предотвращения помех за счет изменения напряжения или тока от источников, возбуждающих мост. Изменение комплексной радиочастотной проницаемости в момент резонанса приводит к появлению сигнала в балансной точке моста за счет изменения сопротивления в плече, содержащем образец. Регулируя начальный разбаланс по фазе или амплитуде, можно обнаружить сигнал чистой дисперсии и сигнал поглощения. Во всех рассмотренных выше методах на образец налагалось линейно поляризованное радиочастотное излучение. Как показано на рис. 2, только один из двух компонентов этого радиочастотного поля, поляризованных по кругу, вызывает переходы. [c.29]

    Геришер и Мель обратили внимание на то, что в соответствии с уравнениями (4. 183) и (4. 184) при — ар) (1 — 20) < О емкостная компонента 1/соСф становится отрицательной. При этом имеет место индуктивный сдвиг фаз фарадеевского импеданса 2ф, который может быть объяснен тем, что при dildt >0 степень заполнения увеличивается, а при dijat < 0 — уменьшается. Напротив, омическая компонента Лф всегда остается положительной. [c.632]

    При этом стеклянная часть устанавливается таким образом, что обеспечивается ее механический контакт с медной частью будущего спая (предварительно борированной и окисленной). Затем с помощью индуктивного напрева температура меди поддерживается равной 800 °С в течение 4 мин, а затем на 5 сек поднимается до 900 °С. На этой последней стадии нагрева образуется спай путем прижима стеклянной части к нагретой меди. Сочетание быстрого вращения заготогаки и ее индуктивного нагрева позволяет быстро изготовить вакуумноплотный спай без перегрева медных компонентов. Так, например, стеклянная трубка может быть помещена внутрь заостренного на конус конца медной трубки, и при индуктивном нагреве последней весь собранный узел приводится (ВО вращение со скор-остью 6 ООО об мин. При температуре 920°С стекло пирекс размягчается в достаточной степени для того, чтобы равномерно растечься по поверхности медной трубки. [c.129]

    При низких концентрациях аналитическая кривая может ступенчато изменять наклон. Это момет иметь место, в частности, если проба содержит легкоиспаряющиеся компоненты и если возбуждение проводят искровым разрядом с большой индуктивностью и без предварительного обыскривания. Поэтому результаты, полученные при определении следов элементов путем экстраполяции аналитической кривой, могут быть ошибочными и при этом всегда завышенными. [c.240]

    Есть основание считать, что в данном случае передача энергии носит индуктивно-резонансный характер. Передача энергии наблюдается уже при сравнительно малых концентрациях примесей (л 10 %), что исключает обменный механизм. Кроме того, известно, что вероятность передачи энергии при резонансном взаимодействии уменьшается с увеличением расстояния между нижними энергетическими уровнями взаимодействующих молекул [520, 525]. Так, в смеси бензол — бензальдегид интенсивность свечения бензола уменьшается лишь в 23 раза (разность между нижними энергетическими уровнями АЕ 6700 СМ ), в то время как в смеси бензол — анилин интенсивность свечения уменьшается в 82 раза (А л ЗЭОО см ) при концентрации компонентов по 10 %. [c.244]

    Влияние большинства групп, стабилизируюш их карбанионы, складывается из суммы разных электронных эффектов, чаще всего индуктивного эффекта и эффекта сопряжения. Попытки разделить эти эффекты сводятся к использованию констант заместителя по Гаммету и а [22]. Ряд авторов, особенно Тафт и сотрудники [23а, б], Кон и Джонс [23в], работали в этом направлении. Последние авторы опирались на значения констант заместителей (о ), полученных из величин ряда мета- и геара-замещенных фенолов в воде при 25°. Параметр Оп был разделен на резонансную (од) и индуктивную (07) компоненты с использованием допущений, представленных в уравнениях (1) и (2). [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Индуктивные компоненты: [c.18]    [c.188]    [c.139]    [c.94]    [c.138]    [c.422]    [c.249]    [c.623]    [c.375]    [c.404]    [c.206]    [c.272]    [c.171]    [c.16]   
Смотреть главы в:

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры -> Индуктивные компоненты




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Индуктивность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте