Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Анод трубки

    Под термином анод трубки понимается зеркало анода. [c.106]

    Длина волны определяется материалом анода трубки чем короче длина волны, тем больше линий получается на рентгенограмме и тем гуще они расположены. Поэтому для получения более полной картины структуры какой-либо фазы, выгоднее брать более жесткое излучение. Изучая многофазную систему со сложной дифракционной картиной, лучше пользоваться более мягким излучением. [c.379]


    Под гермином анод трубки понимается зеркало анод . [c.106]

    Предельная мощность при молибденовом аноде (трубки выпускаются с анодами из , Ад, Мо, Си, N1, Со, Ре, Сг). [c.125]

    Анод трубки Потенциал возбуждения /С-серин, кВ Длина волны. А Характеристика фильтров  [c.91]

    Чувствительность ЭЛТ возрастает с уменьшением скорости электронов и, следовательно, обратно пропорциональна напряжению на втором аноде трубки. В то же время, с уменьшением напряжения на аноде яркость светового пятна на экране уменьшается. Поэтому трубки в телевизорах, где важно получить максимальную яркость, работают при повышенных анод- [c.433]

    Длина волны определяется материалом анода трубки и подбирается в зависимости от химического состава катализатора и задачи, которая ставится перед исследователем. Чем жестче излучение, т. е. чем короче длина волны, тем больше линий получается на рентгенограмме и тем гуще они расположены. Поэтому, для получения более полной картины структуры какой-либо фазы, выгоднее брать более жесткое излучение. Изучая многофазную систему со сложной дифракционной картиной, лучше пользоваться более мягким излучение.м. При этом следует учитывать, что вещества, в состав которых входят тяжелые атомы, очень сильно поглощают мягкие лучи, а вещества с легкими атомами слабо рассеивают жесткие лучи. Более подробно вопросы подбора излучения и. материала анода изложены, например, в работе [1]. [c.387]

    Для установки нового образца прекращают откачку трубки и ее вскрывают. После смены анодов трубку герметизируют и снова подключают к откачивающей системе. Давление воздуха в трубке не превышает 5-10 —10 мм рт. ст. Анализ по первичным спектрам значительно продолжительнее анализа по спектрам флуоресценции из-за необходимости вводить образец в трубку. [c.271]

    Заземление. В рентгеновских аппаратах для структурного анализа один из полюсов вторичной обмотки трансформатора и анод трубки заземляются цепь замыкается через землю (рис. 86). Это дает целый ряд преимуществ. Прежде всего упрощается монтаж оборудования под высоким напряжением находится лишь та часть цепи, которая связывает один из полюсов главного трансформатора с катодом рентгеновской трубки. Заземление анода трубки облегчает работу экспериментатора позволяет ставить рентгеновские камеры вплотную к окошкам трубки. По той же причине упрощается система водяного охлаждения. [c.128]

    Было установлено также, что степень ослабления рентгеновского излучения после прохождения определенного слоя вещества зависит от того, какое материал анода трубки. Различные аноды испускают, следовательно, лучи разного сорта . Сильно поглощаемые рентгеновские лучи называют обычно мягкими лучи, обладающие большой проникающей способностью, — жесткими . Выяснилось, что чем меньше атомный номер металла, из которого изготовлен анод, тем мягче испускаемые им лучи. [c.135]


    Особенности сплошного спектра определяются в большей мере режимом работы трубки (приложенным напряжением и силой тока), чем веществом анода наоборот, длины волн линейчатого спектра зависят исключительно от вещества анода, испускающего рентгеновские лучи. Поэтому линейчатый спектр называется также характеристическим. При низком напряжении между катодом и анодом трубки существует только сплошной спектр лучей. Как только напряжение превысит некоторое критическое значение, зависящее от вещества анода, к непрерывному излучению присоединяется характеристический спектр лучей. [c.140]

    Порошки приготовляли легким истиранием в агатовой ступке небольшой пробы вещества, затем запрессовывали их в колло-диевый капилляр диаметром 0.5 мм. Съемка порошкограмм осуществлялась в дебаевских камерах I)=57.3 мм на установке УРС-55А. Источником излучения служила рентгеновская трубка БСВ-2 Ре без фильтра. При нагрузке на анод трубки / = 14 ма и 7=35 кв экспозиция составляла от 14 до 20 час. Пленка в камерах располагалась асимметрично и все поправки при расчете рентгенограмм, учитывающие погрешность анализа, вносились аналитическим путем. Относительные интенсивности рефлексов отражения оценивались визуально по десятибалльной шкале, причем самой слабой линии приписывался 1 балл, а самой сильной — 10. По найден- [c.73]

    Электрон, летящий со скоростью V, при ударе об анод трубки тормозится, часть его энергии (р) расходуется на взаимодействие с материалом анода, а остальная энергия переходит в энергию электромагнитного излучения, зависимость длины волны которого от энергии электрона выражается уравнением Эйнштейна [c.6]

    У рентгеновской трубки 5 катод соединен с одним из полюсов вторичной обмотки высоковольтного трансформатора. Анод трубки заземлен и охлаждается водой. Кенотронная рентгеновская установка отличается от вышеописанной лишь тем, что последовательно рентгеновской трубке подключен кенотрон 6, на катод которого подается напряжение от отдельного трансформатора 7 (см. рис. 10). [c.19]

    Необходимо также следить за тем, чтобы относительная влажность в лаборатории не превыщала 60—70%, во избежание конденсации влаги на стенках рентгеновской трубки и вызываемого этим пробоя. Поскольку анод трубки охлаждается проточной водой (зачастую заметно более низкой температуры, чем температура воздуха), то возможна конденсация воды на подводящих трубках. Она особенно значительна, когда установка выключена, а водяное охлаждение — нет. Пробой может быть вызван также пылью, оседающей на внешних стенках трубки, и поэтому необходимо следить за их чистотой. Все это, в основном, относится к установкам с кенотроном. [c.170]

    Прежде всего рассмотрим вкратце некоторые особенности работы рентгеновских трубок (см. 1.3). Как правило, катод находится под отрицательным высоким напряжением, а анод трубки заземлен. Это позволяет приблизить анодную часть трубки вплотную к образцу и легко ее охлаждать. Установка нужного значения высокого напряжения производится с помощью трансформатора, питаемого регулируемым напряжением. Трубку питают выпрямленным напряжением. Последовательно с источником питания трубки на выходе охлаждающей воды включено [c.257]

    Если порошок следует помещать в вакуум вблизи анода трубки, то его втирают в рифленую поверхность медных или алюминиевых дисков, которые закладывают в кювету. В этом случае насыпать порошок в кювету нельзя, так как он впоследствии вырывается из нее электрическим полем, приложенным к трубке. [c.281]

Рис. 91. Запись спектра флуоресценции от одной и той же пробы (стекло) самописцем спектрометра без амплитудной селекции импульсов (а) и с применением селектора (б). Анод трубки хромовый, кристалл-анализатор — РЕ Рис. 91. <a href="/info/250447">Запись спектра</a> флуоресценции от одной и той же пробы (стекло) самописцем спектрометра без <a href="/info/860282">амплитудной селекции</a> импульсов (а) и с применением селектора (б). Анод трубки хромовый, кристалл-анализатор — РЕ
    Для безопасности работы с рентгеновскими аппаратами один из полюсов вторичной обмотки трансформатора и анод трубки заземляются, и в результате под высоким напряжением, опасным для жизни, находится лишь та часть цепи, которая связывает один из полюсов высоковольтного трансформатора с катодом рентгеновской трубки. Применение такой схемы существенно упрощает систему охлаждения рентгеновской трубки, позволяя направлять в нее воду прямо из водопроводной сети, а также облегчает работу с аппаратом, позволяя ставить камеры вплотную к окошкам рентгеновской трубки. [c.82]

    Рентгеновские трубки по способу генерации в них рентгенов-, ских лучей делятся на ионные (лучи возникают в результате бомбардировки ионами зеркала анода трубки) и электронные (лучи возникают в результате бомбардировки электронами, испускаемыми нитью накаливания, зеркала анода трубки). В ионных трубках сила тока зависит от степени вакуума в трубке, который необходимо регулировать во время работы электронные трубки не требуют регулирования и работают тем устойчивей, чем выше вакуум в трубке. [c.114]


    По типу конструкции рентгеновские трубки делятся на разборные, в которых можно менять анод трубки, перегоревшую нить и регулировать вакуум, но требующих для работы добавочной вакуумной системы, и запаянные трубки, не требующие добавочной вакуумной системы, но и не дающие возможности замены анода или перегоревшей нити. [c.114]

    Возбуждение флуоресценции смешанным излучением неизбежно происходит при использовании в качестве источников возбуждения рентгеновских трубок. В общем случае для получения максимальной интенсивности флуоресценции желателен соответствующий выбор материала анода трубки, обеспечивающего расположение наиболее интенсивных характеристических линий первичного излучения возможно ближе (с коротковолновой стороны) к краю поглощения определяемого элемента. [c.19]

    Аппарат АРС-4 — портативный, предназначен для проведения исследований, требующих очень узкий пучок рентгеновских лучей. В аппарате использована микрофокусная трубка 6СВ-5. Анод трубки находится под высоким напряжением, катод заземляется. Нить накала от катодной части корпуса изолирована и соединена с ней с помощью сопротивления, на котором создается напряжение (смещения) при прохождении анодного тока. [c.18]

    Анод трубки охлаждается проточным трансформаторным маслом при помощи отдельного насоса. [c.18]

    Отфильтровать Р-излучение от используемого а-излучения возможно с помощью селективно поглощающего фильтра из материала, край полосы поглощения которого лежит между и фильтруемого излучения атомный номер такого материала на 1 или 2 меньше атомного номера анода трубки. На рис. 28 представлено действие фильтра на медное излучение. Степень поглощения Р-линии можно регулировать, меняя толщину фильтра, что одновременно вызывает изменение ослабления а-лучей. [c.38]

    Приготовленный образец катализатора помещают в камеру, закрепляют и центрируют. Камеру устанавливают на пути рентгеновских лучей, выходящих из анода трубки, так, чтобы в цент ) флюорисциру-ющего экрана находился рентгеновский пучок. [c.87]

    Малогабаритные трубки БСВ-3 и БСВ-6 предназначены для работы с ионизационной рентгеновской установкой УРС-50И (см. ниже). Эти трубки рассчитаны на работу с постоянным (непульсирующим) напряжением, не превышающим 45 кв. Допустимые токовые нагрузки здесь составляют всего 10—15 ма в зависимости от напряжения и материала анода трубки. В- первой из них проекция фокуса на плоскость выходного окна имеет размеры 2,5X0,3 мм, во второй — 2,5x0,2 мм. Основное конструктивное отличие трубки БСВ-6 от БСВ-З заключается в уменьшении размеров анодной части корпуса, что обеспечивает большое удобство работы на ионизационной установке при решении некоторых специфических структурных вопросов (см. стр. 440). [c.124]

    Блокировка высокого напряжения достигается включением соответствующих устройств в пусковую цепь (рис. 86) 1) контакта БК, размыкающегося при снятии кожуха или открывании дверцы шкафа с высоковольтным трансформатором, 2) гидроконтакта ГК, замкнутого давлением струи воды, поступающей к аноду трубки, 3) контакта АК автомата максимального тока, размыкающегося при превышении предельного значения тока в цепи высоковольтного трансформатора. [c.132]

    Дж. Маркисси и Э. Абрахамсон [19] сконструировали рентгеновскую трубку, геперирующзто импульсное излучение. Анод трубки представляет собой ряд кусков из вольфрамовых лент, смонтированных радиально около мишени. Такое устройство анода выдерживает разряд в 500 дж при напряжении 50—100 кв в течение 10 сек. [c.72]

    Существуют три способа использования рентгеновых лучей в анализе 1) измерение длин волн, испускаемых анодом трубки, дает возможность идентифицировать материал анода 2) поглощение рентгеновых лучей, так же как и поглощение других областей спектра, создает представление о поглощаемом материале 3) диффракция рентгеновых лучей позволяет проводить анализ кристаллических веществ с высокой степенью точности и специфичности. [c.277]

    Другой случай уменьщения работы выхода благодаря обра- зованию мономолекулярного слоя бария мы имеем в применяемых в технике изготовления электронных ламп бариевых катодах. Один из способов их изготовления таков. Катод покрывается азидом бария ВаЫе, затем при нагревании азид разлагается и образуется слой чистого бария. Другой ( термитный ) способ состоит в том, что к аноду трубки прикрепляется небольшое количество смеси окиси бария и алюминия. Затем анод разогревается токами высокой частоты. Происходит реакция  [c.111]

    Для возбуждения вторичных спектров используются рентгеновские трубки и радиоизотопные источники. Излучение рентгеновской трубки содержит две компоненты тормозное и характеристическое излучение материала анода. Тормозное излучение возникает в результате торможения электронов в материале анода трубки, имеет коротковолновую границу Лмшь и его интенсивность имеет непрерывное распределение по длинам воли, [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Анод трубки: [c.191]    [c.14]    [c.42]    [c.114]    [c.464]    [c.124]    [c.137]    [c.141]    [c.158]    [c.429]    [c.217]    [c.429]    [c.403]    [c.62]    [c.70]    [c.195]   
Рентгеноструктурный анализ Том 1 Издание 2 (1964) -- [ c.121 , c.146 , c.147 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амплитудная селекция анода рентгеновской трубки

Аноды

Аноды рентгеновских трубок

Медь как материал анода рентгеновской трубки

Молибден как материал анода рентгеновской трубки

Поглощение лучей в веществе анода рентгеновской трубки

Рентгеновские трубки примеси в аноде

Торий как материал анода рентгеновской трубки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте