Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Защита от электромагнитных излучений

    НОГО электросопротивления и малой плотности в связи с низкой плотностью ТРГ. Эти показатели важны при подборе материалов для защиты от электромагнитного излучения. Другая область применения — обивочные материалы, свободные от статического электричества. [c.363]

    Важную роль в современной электронной промышленности играют конструкционные композиционные материалы с электропроводящими свойствами. Они позволяют защитить электронное оборудование от воздействия статического электричества и внешнего электромагнитного излучения. В качестве электро- [c.113]


    Описанным методом можно изготовлять изделия, к поверхности к-рых предъявляются специальные требования. Если в эпоксидную смолу добавить порошок более тяжелого материала, то под действием центробежной силы он распределяется на поверхности изделия. Напр., при введении в композицию металлич. порошков на поверхности трубы образуется электропроводящий слой, к-рый при его заземлении может служить для отвода статич. электричества или в качестве экрана для защиты от электромагнитных излучений. Вводя различные количества опорной жидкости, можно использовать одну и ту же форму для изготовления труб и колец различной толщины. [c.435]

    ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 1. Источники излучений и их действие на человека [c.120]

    В технических средствах защиты от электромагнитных излучений используют явления отражения и поглощения энергии, применяя различные виды экранов и поглотителей мощности. [c.122]

    Фотоумножители и фотоэлементы для видимой области спектра делают из обыкновенного стекла. Для ультрафиолетовой области из увиолевого стекла, прозрачного для ультрафиолетовых лучей, или из плавленого кварца. Наличие в фотоэлектрических установках усилительных схем, чувствительных к радиопомехам, требует тщательной их защиты от электромагнитного излучения, которое может на них попадать. Для этого установки экранируют. Наибольшие помехи создает электрический источник света—дуга или искра. Он находится очень близко и образует мощное электромагнитное поле. Поэтому источники также тщательно экранируют и экраны заземляют. С точки зрения отсутствия помех пламя является прекрасным источником света для установок фотоэлектрического спектрального анализа. Благодаря мощным усилителям, применяемым в фотоэлектрических установках, электрический сигнал может быть принят записывающим прибором, что также очень удобно. Фотоэлектрические установки чрезвычайно перспективны для автоматизации аналитической работы. [c.180]

    Радиоактивные датчики. Для создания таких датчиков используют в основном искусственные радиоактивные изотопы, которые в дальнейшем самопроизвольно превращаются в изотопы других элементов. Этот процесс сопровождается радиоактивным излучением, которое в зависимости от выбора радиоактивного изотопа может быть в виде а-лучей (поток ядер гелия), р-лучей (поток электронов или позитронов) и у-лучей (электромагнитное излучение). Глубина проникновения 7 Лучей в твердые вещества достигает десятков сантиметров (в воздухе сотни метров). Этим объясняется наибольшее применение радиоактивного излучения в приборах контроля, несмотря на его большую биологическую опасность и большую сложность защиты. [c.8]


    Как видно, они различаются на члены, учитывающие рассеяние. Полный массовый коэффициент поглощения используют в дозиметрии (см. разд. 7.5.2), полный массовый коэффициенг ослабления — при расчете пространственной конфигурации поля электромагнитного излучения в среде, а также расчете защиты. [c.38]

    Чтобы уменьшить наводки от тормозного излучения, ФЭУ С предусилителем располагают обычно на значительном расстоянии (2—10 м) от выхода ускорителя и дополнительно окружают свинцовой защитой. Электромагнитные наводки также, как правило, полностью исключить не удается, поскольку при работе импульсного ускорителя коммутируются очень большие импульсные мощности высокой частоты. Обычный метод борьбы с этим видом помех — тщательное экранирование всех блоков регистрирующей аппаратуры и правильное заземление экранов. [c.62]

    Известно, что шкафы могут оборудоваться стеклянной или металлической передней дверью. Металлические двери имеют несколько меньшую стоимость, однако, из-за невозможности визуального контроля индикаторов активного сетевого оборудования и заметно худших эстетических показателей должны устанавливаться только в случае выдвижения особых требований по обеспечению защиты по классу IP или защиты от НСД. Еще одной возможной ситуацией необходимости использования шкафов с металлической дверью является эксплуатация коммутационного оборудования и сетевых устройств в помещениях с высоким уровнем электромагнитного излучения, превышающим пороговые значения, указанные в разделах 3.2.3 и 3.3.3. [c.75]

    Регламентация огневых работ, ограничение нагрева оборудования до температуры ниже температуры самовоспламенения, применение средств, понижающих давление на фронте ударной волны, материалов, не создающих при соударении искр, способных инициировать взрыв взрывоопасной среды, средств защиты от атмосферного и статического электричества, блуждающих токов, токов замыкания на землю и т. д., применение взрывозащищенного электрооборудования, быстродействующих средств защитного отключения, ограничение мощности электромагнитных и других излучений, устранение опасных тепловых проявлений химических реакций и механических воздействий позволяют предотвратить появление источников инициирования взрыва. [c.21]

    Спецодежда разделяется на группы для защиты от пониженных Температур повышенных температур механических воздействий рентгеновских излучений и радиоактивных веществ электрического тока, электростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей пыли токсических веществ воды и растворов нетоксичных веществ и др. [c.405]

    В технические задания на разработку генераторных установок, приборов, блоков и пр. необходимо включать требования защиты от электромагнитных полей радиочастот и рентгеновского излучения, а в технические условия на приемку ук занного оборудования — требования на проверку эффективности защиты. [c.228]

    Защита персонала от опасного воздействия СВЧ-облучения, так же как и от других видов далеко распространяющихся излучений, обеспечивается путем проведения ряда мероприятий уменьшение излучения, исходящего от источника экранирование источника излучения и рабочего места поглощение электромагнитной энергии применение средств индивидуальной защиты. Средства неразрушающего контроля качества, как правило, имеют маломощные источники СВЧ-излучения и вопросы обеспечения безопасной работы персонала решаются сравнительно просто. При этом надо следить, чтобы максимум излучаемой СВЧ-энергии был направлен в область, где невозможно нахождение людей. Уменьшение мощности излучения всегда желательно, чтобы меньше загрязнять окружающую среду и создавать лучшие гигиенические условия, однако эта мера ведет к понижению амплитуды СВЧ-сигналов, что и ограничивает минимальный уровень СВЧ-мощности. [c.105]

    По назначению гальванические металлопокрытия, получаемые на диэлектриках, делят на защитно-декоративные и специальные. Первые из них предназначены для придания поверхности декоративных свойств с одновременной защитой ее от воздействия окружающей среды, вторые— для решения разнообразных технических задач, определяемых в основном природой металла и структурой покрытия (обеспечение электропроводности, теплопроводности, магнитных и оптических свойств, экранирование от электромагнитных воздействий и излучения, увеличение химической стойкости и др.). [c.5]

    Очки с металлизированными стеклами ТУ 64-1-2717—73 ОРЗ-5 Для защиты глаз от электромагнитных длинноволновых излучений Корпус ширина — 80 мм, длина — 180 мм. Светопропускание 74% [c.29]

    После нагрева таблеток до заданной температуры генератор автоматически выключается при помощи реле времени. Для защиты эфира от излучения электромагнитных волн генератор экранирован. [c.69]

    Для защиты глаз от электромагнитных длинноволновых излучений служат очки ОРЗ-5 с металлизированными стеклами. [c.23]


    В докладе представлены результаты исследования по созданию и изучению электрофизических свойств полимерных композиционных материалов на основе терморасширенного графита (ТРГ) и термопластичных полимеров - полиэтилена и тетрафторэтилена, а также на основе ПВХ - пластизоля и полисульфидного олигомера. Подобные композишш представляют интерес для решения технических задач защиты радиоэлектронной аппаратуры от воздействия электромагнитных излучений. [c.80]

    Применение КМУП в качестве экранирующих элементов компьютеров позволяет обеспечить их эффективную защиту от электромагнитных излучений. [c.510]

    Получение более или менее постоянной записи света и тени с помощью фотографии представляет наиболее хорошо известный из прикладных фотохимических процессов. Фотография относится к одному из методов получения фотоизображения, в котором для записи и копирования изобразительной информации используются кванты света. Помимо фотографии другие широко распространенные приложения фотоизображения включают копирование деловых бумаг (ксерокопию) и изготовление различных видов печатных форм. Если рисующий свет изменяет свойства (например, растворимость) материала, используемого для защиты некоторой подложки, то последующей обработкой можно перенести изображение на первоначально защищенную шаблоном поверхность. Такие материалы называются фоторезистами. Они чрезвычайно важны в производстве печатных форм, интегральных схем и печатных плат для электронной промышленности, в изготовлении мелких компонентов типа сеток электрических бритв, пластин затворов фотоаппаратов и многих других изделий. В настоящее время большое внимание привлечено к получению изображения с целью создания полностью оптических запоминающих устройств, отличающихся от магнитных тем, что запись и считывание информации осуществляются электромагнитным излучением видимой части спектра. Хорошо развиваются сейчас приложения оптического считывания к видео- и аудиотехнологиям ( компакт-диски ), а также в области оптического считывания — записи в запоминающих устройствах для компьютеров. [c.242]

    Подобные обратимые превращения под действием электромагнитного излучения двух форм веществ, обладающих различными полосами поглощения, из которых хотя бы одна расположгна в видимой области, носят название фотохромизма. Явление фогохромизма, известное уже около столетия, сейчас интенсивно исследуется в связи с широкими перспективами его практического применения в целях разработки элементов оперативной памяти оптических средств вычислительной техники (оптические запоминающие устройства) и создания светофильтров переменной плотности, автоматически изменяющих светопропускание в зависимости от уровня освещенности (защита объектов от мощных источников света). [c.563]

    Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением электробезопасносги в химической промьииленности. Изложены способы II средства защиты от поражения электрическим током, а также меры безопасности при проведении отдельных работ в специфических производствах химических предприятий. Освещены меры защиты от статического электричества и электромагнитных излучений. [c.2]

    Работающие в специфических условиях химических производств должны также знать основные принципы защиты от статического электричества и от воздействия электромагнитных излучений (источники излучения, их действие на человека и меры безопасности при работе с установками электромагнитных излучений), характерные опасности химических производств, электрооборудование,эксплуатируемое во взрывоопасных производствах, и особенности мер электробезопасности в таких производствах), основы молние-защиты (воздействие тока молнии, общие требования защиты для сооружений различных категорий, условия эксплуатации. молниезащитных устройств), а также основы пожарной безопасности электроустановок химических предпрняти , категорнрование производств и помещений по степени пожарной опасности, требования пожарной безопасности к электроустановкам, мероприятий по профилактике воспламенений и пожаров, методы тушения пожаров в электроустановках. [c.6]

    Средства защиты. Наноматериалы могут эффективно использоваться для создания различных средств защиты в качестве компонентов свето-и теплопоглощаюищх материалов поглотителей электромагнитного излучения, радиационной и биологической запщты. Экспериментальные данные свидетельствуют о возможности практического использования эффектов ослабления рентгеновского и гамма-излучения ультрадис-персными системами для создания средств радиационной защиты медицинского и промышленного назначения [ 1]. Для этих целей предполагается использовать следующие типы УД-материалов  [c.317]

    Электропроводящие покрытия нашли применение для изгoj товлеиия печатных плат, в производстве термоэлементов (для обогреваемой одежды, спальных принадлежностей, стеновы панелей и др.), в качестве подслоя при металлизации пластмасс, для экранирования аппаратуры и конструкций от действия электромагнитных полей и защиты от излучений сверхвысоких частот. Детали с электропроводящими покрытиями легко свариваются. Но основное назначение этих покрытий — защита пластмасс и других токонепроводящих материалов от возникновения статического электричества (покрытия на топливных стеклопластиковых цистернах, пластмассовых трубопроводах для перекачивания нефтепродуктов и прочих изделиях). [c.144]

    В последние годы разработаны электропроводящие эмали с применением различных пленкообразующих веществ полиакрилатные АС-588, АК-562, пентафталевая ПФ-910, виниловые ХС-775, ХС-928, ХС-972, 68Т и другие, позволяющие получать покрытия с Р5 = 10 10 Ом. Электропроводящие покрытия нашли применение для изготовления печатных плат, в производстве термоэлементов (для обогреваемой одежды, спальных принадлежностей, стеновых панелей и др.), в качестве подслоя при металлизации пластмасс, для экранирования аппаратуры и конструкций от действия электромагнитных полей и защиты от излучений свер Х-высоких частот. Детали с электропроводящими покрытиями легко свариваются. Но основное назначение этих покрытий — защита пластмасс и других токонепроводящих материалов от возникновения статического электричества (покрытия на топливных стек-лопластнковых цистернах, пластмассовых трубопроводах для перекачивания нефтепродуктов и прочих изделиях). [c.137]

    Сердцевина служит для передачи электромагнитной энергии, а назначение оболочки—в основном создание лучщих условий отражения на границе сердцевина—оболочка и защита от излучения энергии в окружающее пространство. [c.28]

    Биолюминесценция. Некоторые живые организмы обладают способностью светиться, испуская электромагнитное излучение в видимой части спектра. Биолюминесценцией называют образование видимого света в результате химической реакции, протекающей в живом организме. Этот важный биологический феномен используется организмами для защиты от внешних врагов, при половом размножении и в целях маскировки. В настоящее время описано более 30 различных биолюминесцентных систем у бактерий, грибов, червей, ракообразных, насекомых и рыб [186]. Во всех этих системах, как и в случае с рассмотренным экворином, [c.383]

    Увеличение расстояния между источником излучения и работающим достигается разными способами. При работе с источниками малой активности пользуются инструментами с длинными ручками. Такие же инструменты применяют, когда нужно вынуть ампулу из контейнера, где она хранится, или из аппарата, где она используется. Для защиты при использовании более активных РВ применяют автоматизированное оборудование с дистанционным управлением и средствами механизации. Механизмы обеспечивают опускание источников излучения в ампулохранилища (камеры, колодцы, скважины), извлечение их из хранилищ, установку на рабочие места и перемещение во время работы. Для этих целей применяют электрические, электромагнитные," гидравлические и пневматические устройства, захваты и манипуляторы. [c.63]

    Еще задолго до победы волновой теории Эйлер (1746) выступил как ее сторонник и построил свою собственную теорию света, видя его причину в особых колебаниях эфира [45, с. 221 и сл,]. В теории Эйлера были положения и неверные, но он далеко опередил свое время, связывая цветность с длиной волн, и максимальную длину волны приписывая красный лучам, а минимальную — фиолетовым. Согласно Эйлеру, окраска вещества возникает в результате резонанса колебательных движений, которые могут приобрести его частицы. Талбот (1835) высказал предположение, что поглощение света происходит тогда, когда частота его совпадает с частотой колебаний поглощающей среды. Исходя из теории Эйлера, Ангстрем в 1853 г. указал на связь поглощения с испусканием в результате того, что не только молекулы вследствие резонанса приобретают колебательное движение, различное в зависимости от их природы, но и сам эфир должен воспринимать вследствие резонанса колебания частиц вещества [46]. Ангстрем, таким образом, впервые поставил вопрос о связи между колебаниями молекул и спектрами поглощения и излучения. Эта гипотеза господствовала до тех пор, пока не было показано, что свет представляет собою электромагнитные волны, возникающие вследствие движения зарядов (см. далее). Поэтому становится понятным, почему Бутлеров, выступая в защиту теории [c.228]

    На рис. 49 приведены электромагнитные весы, в которых применялась подвижная рамка для компенсации отклонения. Эти весы, сконструированные Каном и Шульцем [298], имели коромысло из полой алюминиевой трубки, укрепленное на крутильной ленте. Лента более прочна по сравнению с нитью и, кроме того, самоцентрировалась, поэтому не было необходимости вводить механизм успокоения. Вещество осаждается на слюдяной чашечке весов диаметром 1,8 мм, которая может быть подвешена на петле вблизи подложки. Хоуд [253 предложил анэлогичную конструкцию, в которой для защиты от теплового излучения испарителя он применил охлаждаемый водой экран. Для установки весов в нулевое положение используется фотоэлемент, ток которого зависит от степени освещения, регулируемого заслонкой. После усиления ток подается на рамку для возвращения коромысла в начальное положение. Напряжение, возникающее на нагрузочном сопротивлении, пропорционально изменению веса. Полученный сигнал затем записывается. В области наибольшей чувствительности весы показывают выходной сигнал 5 мкВ при весе осажденного вещества 10- Г (примерно 1,5 А S10). [c.144]

    Максимально допустимая тепловая нагрузка на электромагнитный клапан определяется допустимой температурой обмотки электромагнита. Это означает, что допустимая температура среды может быть тем вьпие, чем ниже температура окружающего воздуха, продолжительность и частота включений. Обмотки электромагнита рассчитаны, как правило, на 100 %-ную продолжительность включения при соблюдении гарантированных изготовителем температурах среды и окружающего воздуха. Поэтому большое значение имеют выполнение требований к условиям охлаждения электромагнита и обеспечение защиты от теплового излучения. Максимально возможная частота включений ограничивается инерцией подвижных деталей, магнитным запаздыванием и скоростью работы мембранного или поршневого механизма. Лдительность цикла равна сумме времени на отшфание и запирание. Сильное влияние оказывают на нее прежде всего время закрытия, рабочие условия и размеры клапана. [c.71]


Смотреть страницы где упоминается термин Защита от электромагнитных излучений: [c.104]    [c.24]    [c.136]    [c.243]    [c.106]    [c.12]    [c.88]    [c.36]    [c.243]    [c.462]    [c.53]   
Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.120 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Электромагнитное излучение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте