Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пьеза

    Рассмотрим наиболее простые точные решения уравнения пьезо-проводности (5.14) для одномерных потоков. [c.139]

    Обычно регистрируемая пьезоэлектрическим датчиком ЭДС связывается с количеством. движения, передаваемого датчику при ударе частиц. На самом деле [4], она пропорциональна величине деформации, а последняя определяется напряжением, т. е. отношением деформируемой силы и активной площади соударения. Следовательно, интерпретировать изменение пьезо ЭДС на выходе датчика как изменение количества движения возможно лишь при постоянной площади соударения частиц и датчика. Естественно, что в условиях псевдоожиженных систем такая интерпретация невозможна. — Прим. ред. [c.635]


    В u г 1 е w J. S. Измерение теплоемкости небольшого количества жидкости пьезо-термометрическим методом. И. Измерение коэффициента термического расширения бензола и толуола с помощью весового дилатометра нового типа. J. Am. СЬет. So ., 1940, [c.98]

    Коэффициент пьезо-проводности, м /с [c.335]

    И. широко распространен в природе. Б. ч. минералов представляет собой изоморфные смеси сложного переменного состава. С И. связано геохим. поведение редких и рассеянных элементов, их распространение в горных породах и рудах, где они содержатся в виде изоморфных примесей. Изоморфное замещение определяет мн. полезные св-ва искусств, материалов совр. техники - полупроводников, ферромагнетиков, пьезо- и сегнетоэлектриков, люминофоров, лазерных материалов и др. (см., напр.. Гранаты синтетические). [c.190]

    ЛИТИЯ ГАЛЛ АТ, крист. растворяется в воде, сиирте. Получение гидролиз таннина с последующей экстракцией образовавшейся галловой к-ты LiOH изаимод. галловой к-ты с Li l. Пьезо-электрик в электронной промышленности, таннирующий агент при проп.з-ве бумаги и ч литографии, вяжущее ср-во в, медицине, [c.303]

    Взаимосвязь между сегнето-, пьезо-и пироэлектрическими свойствами [c.123]

    Сегнето-, пьезо- и пироэлектрические свойства обусловлены возникновением в некоторых кристаллах поляризованны.х областей, и совершенно очевидно, что между материалами, проявляющими эти свойства, должно быть много общего. Все эти материалы относятся к классу диэлектриков, на их свойства. [c.123]

    Применение сегнето-, пьезо- и пироэлектриков [c.124]

    Оказалось, что все жидкости обладают модулем сдвиговой упругости и модуль сдвига таких полярных жидкостей, как вода и спирты, при приближении к поверхности пьезо-кварца на расстояние, меньшее 0,1 мкм, повышается во много раз. По мнению авторов, это также является следствием структурных изменений в пристенных слоях полярных жидкостей. Повышение значения сдвиговой прочности граничных слоев обнаружено также при исследовании электроосмоса в капиллярах при высоких градиентах потенциала [228]. Установлено, что вблизи гидрофильных поверхностей в воде на расстоянии нескольких мономолеку-лярных слоев имеется атюмалия диэлектрических свойств. Например, значительное понижение диэлектрической проницаемости у воды (прн толщине слоя 0,07 мкм — до 4,5), что свидетельствует о снижении свободы вращения молекул воды в тонких прослойках. Теплопроводность жидкости с уменьшением толщины граничной пленки при этом резко возрастает, в то время как ее электрическая проводимость снижается. [c.201]


    Для возбуждения п регистрации продольных волн в качестве преобразователей используют кристаллы сегпетовой соли, пьезо-керамику из титапата бария, ЦТС-19 и др. Для возбужденпя и регистрации сдвиговых волп удобнее использовать кристаллы кварца 2-среза с собственной частотой колебаний в пределах 200 кГц 1 МГц. [c.39]

    Оценить минимально регистрируемое смещение частиц лазерным интерферометром, если шумы его фотоумножителя эквивалентны смещению отражателя на 5-10- 2 м. Сравнить его с минимальным сигналом, регнстрируемым пьезо-преобразователем. [c.75]

    Прямой преобразователь контактного типа (рис. 2.6, а) предназначен для работы по совмещенной схеме. Пьезопластину / обычно изготовляют из ЦТС. В настоящее время часто используют керамику ПКР и метаниобат свинца (см. п. 1.5.1). Толщину пьезо-10...60 [c.100]

    Современная техника и народное хозяйство непрерывно и настойчиво выдвигают задачи создания новых материалов с заданными свойствами. При кратком перечислении достаточно указать на материалы с особыми механическими (высокий уровень прочности, демпфирования, радиационной устойчивости), электрическими (сверхпроводниковые материалы с высокими Тс и аморфные и кристаллические полупроводниковые материалы, пьезе-, сег-нето- и антисегнетоэлектрики, электреты), магнитными (новые ферромагнетики, ферроэлектрики, ферроэластики), оптическими (люминофоры, кристаллы для квантовой, инфракрасной и ультрафиолетовой оптики) и другими свойствами. В ряде случаев требуется создание материалов, обладающих комплексом свойств, и потому не случайно в Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы , утвержденных XXV съездом Коммунистической партии Советского Союза, записано ..... развивать теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики, физики плазмы, твердого тела. .. в целях ускорения научно-технического прогресса, в особенности развития атомной и создания научно-технических основ термоядерной энергетики,. . . создания и широкого внедрения принципиально новой техники, новых конструкционных, магнитных, полупроводниковых, сверхпроводящих и других материалов, технически ценных кристаллов. . .  [c.8]

    Номер скважины Дата проведения исследова- ний Приемис- тость, м /сут Коэффициент проницаемости, мкм Коэффициент гидропроводности, мкм см/ (мПа с) Коэффициент пьезо-проводности, м /с [c.186]

    Вторая группа используется как в области водоснабжения, так и (особенно широко) теплоснабжения. Это — построения так назьтаемых пьезо-метрических графиков , которые выполняются в системе координат напоры - длины участков сети . Методическая и иллюстративная роль таких графиков несомненна. Во многих статьях, монографиях и учебниках пьезометры мастерски применяются для характеристики установившихся и динамических режимов сетей. Можно сказать, что несколько поколений специалистов воспитьшалось, усваивая методику построения [c.33]

    Типичные А. м. для звукопроводов устройств, работающих на объемных волнах (т. наз. линий задержки - монокристаллы Na l и др. галогенидов щелочных металлов, кварца, гранатов, кварцевое стекло, а также спец. стекла, металлич. сплавы и др. материалы, характеризующиеся малым В. Для устройств, работающих на поверхностных акустич. волнах (полосовые фильтры, устройства акустич. памяти, корреляц. обработки и др.), используют пьезо-, сег-нетоэлектрики и полупроводники. Св-ва основных А. м. для этих устройств приведены в табл. 3. Перспективные [c.81]

    КЕРАМИКА (греч. keramike - гончарное искусство, от keramos-глина), неметаллич. материалы и изделия, получаемые спеканием глин или порошков неорг. в-в. По структуре К. подразделяют на грубую, имеющую крупнозернистую неоднородную в изломе структуру (пористость 5-30%), и тонкую-с однородной мелкозернистой структурой (пористость <5%). К грубой К. относят мн. строит, керамич. материалы, напр лицевой кирпич, к тонкой - фарфор, пьезо- и сегнетокерамику, ферриты, кер-меты, нек-рые огнеупоры и др, а также фаянс, полуфарфор майолику В особую группу выделяют т. наз. высокопористую К (пористость 30-90%), к к-рой обычно относят теплоизоляц керамич. материалы [c.371]

    Примевение К. основано на св-вах или сочетании св-в многих из них, напр, высокой твердости и прозрачности (алмаз), а также на способности откликаться на внеш. воздействия, в частности преобразовывать одно физ поле в другое. Пьезо- (кварц и др.) и сегнетоэлектрич. К. (напр., [c.540]

    Многие Т. имеют структуру типа перовскита, пирохлора, ильменита или ReO,, изоструктурны аналогичш>1м нио-батам, образуют с ниобатами твердые р-ры (ниобато-танталаты). Связь Та—О в Т. обычно короче связи Nb—О в ниобатах, поэтому параметры кристаллич. решеток Т. несколько меньше, чем аналогичных ниобатов, а плотность Т. заметно выше плотности ниобатов. Ряд Т. обладает пьезо- и сегнетоэлектрич. св-вами илн электрооптич. св-вами. [c.497]

    Третье издание книги, как и предыдущие, посвящено систематическому изложению основ кристаллохимии. Со времени второго издания прошло более десяти лет. За это время в мировой литературе опубликовано много новых сведений об атомном строении кристаллов, которые в одних разделах сзгщественно дополнили известные ранее факты, в других — заставили пересмотреть прежние представления. Эти изменения автор постарался отразить в новой книге. Значение кристаллохимии за прошедшие годы значительно возросло. Такие области использования кристаллов, как полупроводники и сверхпроводники, пьезо- и сегнетоэлектрики, квантовая электроника и многие другие области назгки и техники, потребовали более глубокого понимания зависимости физических свойств кристаллов от их химического состава и строения, а эти вопросы и являются основным содержанием кристаллохимии. [c.5]


    В процессе разработки промышленной технологии специалистами ВНИИСИМС были найдены оптимальные термобарические параметры синтеза многих разновидностей кварцевого сырья пьезо- и оптического кварца, окрашенного в различные цвета для ювелирных целей, кристаллов кварца для выплавления кварцевого стекла, в том числе мелкокристаллического кварца в виде синтетической кварцевой крупки заданного гранулометрического состава. Были подобраны исходные материалы и кристаллизационные < реды, а также отработаны условия получения особо чистых сортов кварца, устойчивого к специальным воздействиям. Одним из достижений в решении технологических вопросов синтеза кварца [c.13]

    Дайнемикс , специализировавшаяся на выращивании кристаллов широкого ассортимента. Эта компания в 1967 г. была включена в состав коммерческой фирмы Диксон , реорганизована и расширена. Выращивание кристаллов кварца различного назначения, включая пьезо- и оптический кварц, производится в серийных автоклавах вместимостью, по-видимому, около 200 л, в щелочных средах, на затравочных у-стержнях стандартизированного размера. [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Пьеза: [c.346]    [c.68]    [c.48]    [c.12]    [c.15]    [c.327]    [c.49]    [c.49]    [c.62]    [c.172]    [c.49]    [c.15]    [c.269]    [c.269]    [c.202]    [c.43]    [c.56]    [c.233]    [c.547]    [c.249]    [c.623]    [c.111]    [c.41]    [c.51]    [c.224]    [c.269]   
Техно-химические расчёты Издание 2 (1950) -- [ c.22 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.551 , c.554 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.492 , c.495 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.551 , c.554 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

ПЬЕЗО- И ПИРОЭФФЕКТЫ В ПОЛИМЕРНЫХ ЭЛЕКТРЕТАХ

Пьезо Мф еят вязкости

Пьезо электрики

Пьезо электрики свойства

Пьезо-козффициент вязкости

Пьезо-коэффициент вязкости

Сегнето-, пьезо- и пироэлектрические материалы

Сегнето-, пьезо-, пироэлектрические эффекты и электростатическое заряжение



© 2024 chem21.info Реклама на сайте