Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Водородная пузырьковая камер

    В процессах низкотемпературного ожижения газов, в частности водорода, значительную роль играет качество предварительной очистки газов от примесей (азота и кислорода), которые затвердевают в ожижителе, мешая нормальной работе как ожижителя, так и различных физических приборов, используюш,их жидкий водород. В ряде случаев, например при работе с жидководородными пузырьковыми камерами, где опасно загрязнение оптических поверхностей, требуется водород с содержанием примесей менее 5-10" объемных долей. Чтобы уменьшить взрывоопасность системы, применяют предварительную каталитическую очистку водорода, которая производится нри комнатной или более высокой температуре. Для удаления примеси азота на входе серийного водородно-гелиевого ожижителя ВГО-1 включены два блока очистки водорода, осуш,ествляемой под высоким давлением и при низкой температуре. Каждый блок имеет осушитель, теплообменник и адсорбционную секцию. Максимальная производительность блока очистки составляет 360 м /ч, рабочее давление —15-1 О Па (150 кгс/см ), скорость газового потока в адсорбере 5 м/мин в расчете на полое сечение. [c.174]


    Вклад в физику элементарных частиц, в т.ч. открытие многих резонансов с помощью водородной пузырьковой камеры [c.778]

    Жидкость, заполняющая камеру, должна отвечать двум основным требованиям она должна быть хорошей мишенью для проходящих частиц, обеспечивать возникновение определенных реакций жидкость также должна быть хорошим детектором — фиксировать протекание реакций. В качестве рабочих жидкостей применяют пропан, ксенон, водород, дейтерий, гелий. Наиболее распространены водородные пузырьковые камеры. Жидкий водород идеален как мишень, что обусловлено элементарностью ядра водорода (один протон). [c.244]

Рис. 20.3. Явление, зафиксированное в 72-дюй.мовой. водородной пузырьковой камере Калифорнийского университета (Л. В. Альва>рез и сотр.). Соударяется отрицательный каон из пучка падающих частиц. В результате его. соударения с протоном образуется. положительный каон и отрицательный ксион. Отрица-, - тельный ксион затем -распадается с образованием лямбда-частацы и отрицательного ииона. Лямбда-частица нейтральна и поэтому не оставляет следа она обнаруживается по распаду с образованием протона и отрицательного пиона. Рис. 20.3. Явление, зафиксированное в 72-дюй.мовой. водородной пузырьковой камере Калифорнийского университета (Л. В. Альва>рез и сотр.). Соударяется отрицательный <a href="/info/70598">каон</a> из <a href="/info/332344">пучка</a> падающих частиц. В результате его. соударения с протоном образуется. положительный <a href="/info/70598">каон</a> и отрицательный ксион. Отрица-, - тельный ксион затем -распадается с образованием <a href="/info/590442">лямбда</a>-частацы и отрицательного ииона. <a href="/info/70770">Лямбда-частица</a> нейтральна и поэтому не оставляет <a href="/info/10537">следа</a> она обнаруживается по распаду с образованием протона и отрицательного пиона.
    Рассмотрим принципиальную схему [43] водородной пузырьковой камеры (рис. 126). В корпусе 2 с высоковакуумной изоляцией помещена камера 1 с подсветкой8 и фотокамерой9. Две ванны4я5 с азотом и водородом служат для термостатирования. Камера соединена с расширительным и компрессионным устройством 10, обеспечивающим состояние перегрева и осуществление рабочего [c.244]


Смотреть страницы где упоминается термин Водородная пузырьковая камер: [c.86]    [c.219]    [c.375]    [c.392]   
Физическая химия. Т.1 (1980) -- [ c.219 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Пузырьковая камера



© 2025 chem21.info Реклама на сайте