Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

    Редкоземельные металлы в последнее время приобрели большое значение. Исключительная способность их соединяться с многими газами используется в вакуумной технике. В металлургии они применяются как легирующие добавки для улучшения механических свойств сплавов. Лантаноиды и их соединения используются в качестве катализаторов в органических и неорганических синтезах, а также в качестве материалов в радио- и электротехнике, в атомной энергетике. [c.552]


    Можно выделить целый ряд направлений технического прогресса, которые способны существенно преобразить народное хозяйство и обеспечить высокий уровень его развития. Таковы полупроводниковая, электронная и вакуумная техника, атомная энергетика, ракетостроение, химизация производственных процессов и др. Огромное влияние на развитие этих направлений оказывает химическая технология и металлургия. [c.9]

    Прогресс новейших направлений науки (полупроводниковой, электронной и вакуумной техники, атомной энергетики, ракетостроения) находится в прямой зависимости от уровня развития и успехов в области технологии получения чистых веществ [1—3]. Важную роль в развитии и совершенствовании практических методов очистки призваны сыграть теоретические исследования-В них ставятся задачи глубокого понимания природы явлений, наблюдаемых при очистке, а также выявления резервов повышения эффективности процессов очистки и направлений их перспективного развития. [c.5]

    ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ [c.43]

    Энергетика охватывает области получения, передачи, преобразования и использования различных видов энергетических ресурсов. Наиболее распространенными видами энергетики являются тепловая электроэнергетика, гидроэнергетика и атомная энергетика, включая термоядерную. Особняком стоят генераторы прямого преобразования тепловой и химической энергии в электрическую. Практически в каждой из перечисленных областей находит применение вакуумная техника либо вакуумная технология. [c.43]

    Сорбционные процессы играют большую роль в технике. Например, для поддержания высокого вакуума в действующем электронно-вакуумном приборе применяют геттеры — специально изготовленные материалы, которые активно поглощают (сорбируют) остаточные газы. В качестве геттеров используют чаще всего компактные (Zr, Та, Nb и др.) или распыленные (Ва, Са, Sr) металлы. Сорбционные процессы широко используют в металлургии при обогащении руд (флотация), в энергетике при водоподготовке (ионный обмен) и во многих других отраслях промышленности. [c.132]

    Дистилляция металлов и сплавов в вакууме - один из технологических процессов вакуумной плавки, предназначенный для удаления из металла вредных примесей в газообразном состоянии с целью получения чистого металла для ракетной техники, атомной энергетики и других отраслей промышленности [1, 9]. Вакуумная дистилляция осуществляется преимущественно в вакуумных дуговых и индукционных печах при давлении ниже 10" Па. [c.20]


    Развитие методов проектировочных расчетов вакуумного оборудования тесно связано с постоянным расширением областей его применения и в связи с этим с усложнением его структурных и технико-эксплуатационных характеристик. Эффективность и функциональная надежность различного технологического оборудования, в том числе и вакуумного, непосредственным образом зависят от правильности принятых проектных решений. При этом необходимость обоснованности этих решений существенно возрастает при конструировании систем, используемых в таких ответственных приложениях, как термоядерная энергетика, системы моделирования космического пространства и др. Таким образом, создаются предпосылки к выделению области проектировочного анализа вакуумных систем в отдельную сферу, отвечающую за разработку наиболее эффективных конструкций и режимов эксплуатации вакуумного оборудования. [c.5]

    Ниобий Nb (лат. Niobium, старое название колумбий, СЬ). Н.— элемент V группы 5-го периода периодич. системы Д. И. Менделеева, п. н. 41, атомная масса 92,906. Имеет один стабильный изотоп Nb. Открыт в 1801 г. Ч. Хатчетом. В природе встречается в минералах совместно с танталом. Н.— светло-серый тугоплавкий металл, на воздухе устойчив. По химическим свойствам близок к танталу (отсюда название в честь древнегреческой богини Ниобеи—дочери Тантала). Проявляет в наиболее устойчивых соединениях степень окисления +5. В кислотах, за исключением плавиковой, нерастворим. Оксид ниобия NbaOs имеет кислотный характер. Н.—один из главных компонентов многих жаропрочных и коррозионно-стойких сплавов. Основные области применения Н. и его сплавов — атомная энергетика, радиоэлектроника и химическое аппаратостроение, реактивные двигатели и ракеты, вакуумная техника. [c.90]

    В свете поставленных Партией и Правительством задач по развитию промышленности и техническому оснаш,ению всего народного хозяйства СССР вопросы усовершенствования и повышения экономичности компрессорных машин представляются весьма актуальными. Центробежные компрессорные машины получили широкое распространение. Большое количество их используется в химической, в металлургической, в горнорудной и в пиш,евой промышленности, а также в вакуумной и в холодильной технике. Большие перспективы применения центробежных машин в энергетике и в газовой промышленности (на перекачивающих станциях газовых магистралей). Большинство тепловых электростанций оборудовано центробежными вентиляторами и дымососами. Возрастает роль центробежных машин в газотурбостроении и в других областях техники. [c.3]


Смотреть страницы где упоминается термин ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ: [c.326]    [c.523]    [c.136]    [c.714]    [c.14]   
Смотреть главы в:

Вакуумная техника и технология -> ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА В ЭНЕРГЕТИКЕ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вакуумная техника



© 2025 chem21.info Реклама на сайте