Матеріали для провідникові - довідник хіміка 21

При виборі місця розташування цехової трасформаторной підстанції намагаються розташувати її в центрі навантаження питомих нею струмоприймачів, так як при цьому виходить економія провідникового матеріалу і зменшуються втрати електроенергії в мережі. [C.171]


Якщо частинки являють собою провідникової матеріал з великою діелектричної постійної, то [c.455]

Болометри - спеціально виконані резистори з провідникового або напівпровідникового матеріалу. призначені для виявлення і вимірювання надзвичайно малих потоків потужності. У порівнянні з іншими терморезисторами болометри відрізняє більш висока стабільність характеристик (металеві болометри), але разом з тим - знижені температурні коефіцієнти. Їх так само, як СВЧ-діоди, виготовляють парами, причому розташовують поруч і один з них екранують від випромінювання. Болометри часто застосовують з охолодженням до низьких температур з метою збільшити їх чутливість і знизити похибку вимірювань. [C.122]

Властивості латуні. Питомий опір латуні більше р міді. Латунь здатна подовжуватися, зберігаючи більш високу міцність, ніж мідь. Внаслідок цього вона має низку технологічних переваг перед міддю і знаходить широке застосування в радіотехніці як конструктивний і провідникової матеріал. Більшість дрібних провідникових деталей резисторів, конденсаторів і котушок, монтажних елементів схем виробляють з латуні. [C.259]

Залізо і стали, виконують роль конструкційного і магнітного матеріалу. часто використовуються як провідникові матеріали, хоча вони в порівнянні з міддю мають більш високий питомий опір. рівне приблизно [c.261]

При наявності в кристалі великого числа різних дефектів, особливо якщо не можна контролювати їх природу і концентрації, неможливо отримати необхідні властивості матеріалу. У елементарних напівпровідниках виникнення і поведінку різних дефектів піддаються вивченню і обліку, оскільки в них основну роль відіграють домішкові атоми. Однак в ряді підлозі - провідникових сполук, що є фазами змінного складу, точкові дефекти виявляються найчастіше визначальними з точки зору електрофізичних і фізико-хімічних [c.162]


Найбільш цінними властивостями нікелю. як провідникового матеріалу, є [c.271]

Нагрівання провідників в значній мірі залежить від природи матеріалу. з якого вони виготовлені. Кращий технічний провідник - мідь, яку слід було б застосовувати у всіх електричних машинах і установках. Однак, зробити цього не можна через її дефіцитності. Тому доводиться застосовувати провідникові матеріали з кілька гіршими електричними характеристиками - алюміній і його сплави (сталеалюмініевие дроти і ін.). Мідь же в основному застосовують там, де це викликається особливими технічними умовами в найбільш відповідальних частинах апаратів. машин і приладів. Більшість провідників багатоамперні токопроводов печей виконано з міді. [C.85]

При виборі режиму нейтралі враховують три фактори надійність електропостачання, його вартість і рівень електробезпеки. Імовірність виникнення аварійних режимів в тих чи інших небезпечних ситуаціях при різних режимах нейтралі є однаковою. Достатня надійність електропостачання може бути забезпечена в усіх випадках. Відносно економічної оцінки обраного режиму можна сказати, що вартість чотирьох провідних мереж з глухозаземленою нейтраллю, що допускають використання двох напруг (лінійного і фазного), нижче вартості мереж з ізольованою нейтраллю, оскільки в першому випадку потрібна менша кількість трансформаторів. менше провідникового матеріалу і т. д. По закордонним матеріалами, вартість перших мереж на 5-8% нижче вартості друге. [C.48]

Відмінною особливістю діелектриків як особливої ​​групи матеріалів є їх мізерно мала електропровідність у порівнянні з провідниками. У провідникових матеріалів питома провідність знаходиться в межах 10 -10 ом-см. тоді як у технічних діелектриків вона становить всього лише 10 - 10 oлt лi Така відмінність властивостей легко пояснюється сучасними уявленнями про внутрішню будову матерії. [C.23]

Лише у великих унікальних обш, ественной будівлях або інших особливо відповідальних об'єктах (музеї, театри і т. П.), Не дивлячись на перевитрату провідникового матеріалу, необхідно більш серйозну увагу приділяти селективності дії захисту, проте пріоритет вимоги про швидке відключення залишається в силі. [C.173]

При впливі на провідникові матеріали підвищеної вологості відбувається зміна сечещя провідника в результаті окислення і корозії матеріалу. Провідникові матеріали, як правило, застосовують у виробах, у яких основним робочим вузлом є обмотка котушки контурів зв'язку та індуктивності, дроселі, трансформатори, дротові резистори. потенціометри і ін. [c.150]

Д. 1а осу [цсствлепія електролізу до негативного полюса зовнішнього ісгочііка електрики приєднують електрод, па якому буде відбуватися реакція відновлення (т. Е. Катод), а до позитивного полюса - електрод, на якому буде відбуватися реакція окислення (т. Е. Анод) , і занурюють нх в розчин (або розплав) електроліту. Природно, що матеріал катода і анода повинен бути провідником, найчастіше застосовують металеві електроди. але використовують також електроди з графіту, вугілля та інших провідникових матеріалів. [C.207]


Основними частинами сквид-магнітометра є вимірювальна котушка (або система котушок), сквид-датчик і електронна схема управління (рис. 1.3). Головний елемент сквид-датчика - це над-провідникової квантовий інтерферометр. або сквид, чутливий до магнітного потоку. Сквід є кільцеподібну структуру з надпровідного матеріалу (наприклад, з ніобію) з одним або двома так званими слабкими ланками. або слабкими зв'язками (джозефсоновские контактами). Кільце з одним контактом возбужается високочастотним сигналом, тому відповідний датчик називається високочастотним сквид -Датчик. Кільце з двома контактами збуджується постійним струмом, і відповідний датчик називається сквид-датчиком постійного струму. Відомі різні топологічні модифікації СКВИДов, причому фізичні властивості слабкої зв'язку можуть відрізнятися в залежності від технології її виготовлення. Найбільш відомі слабкі зв'язки типу точкового контакту, тунельного переходу і містка. На рис. 1.4 показані деякі практичні конструкції СКВИДов. На високочастотному СКВИДов безпосередньо встановлюють надпровідну вхідні котушку і високочастотну котушку коливального контуру керуючої електронної схеми. Застосовуються і більш складні конструкції СКВИДов, в тому числі многопетлевие. з котушками різних форм і тд. [C.19]

Іноді взаємодія між різними твердими речовинами прискорене нагріванням або під дією каталізаторів. застав ляє відмовлятися від деяких хімічно несумісних комбіна ций речовин в практиці виготовлення твердих і плівкових мікро схем. Сумісність матеріалів особливо важлива в кремнієвих підлозі провідникових схемах, В них часто використовуються плівки алюмінію нанесені випаровуванням у вакуумі на кремній. Алюміній - превос лодной контактний матеріал для кремнію Виявилося, що викорис тання золотих висновків для приєднання до плівок алюмінію не дає надійних електричних контактів через появу тендітних з'єднань золота з алюмінієм (АіАЬ і ін. - пурпурна, або чорна, чума). Цей процес ще прискорюється під дією кремнію як каталізатора (несумісність матеріалів). Тому доводиться відмовлятися від золотих висновків для приєднання до плівок алюмінію і віддавати перевагу їм інші висновки. наприклад алюмінієві, [c.53]

Функції Рі. і Ga для нндуктора визначаються за графіками на рис. 3.2 по відношенню товщини активного шару витка індуктора Аі до глибини проникнення струму в провідникової матеріал індуктора Аа.і, т. Е. 2Аі / АЕ, і, так як радіус Гі індуктора ГП К2 / Де, і> 7, коли можна прийняти і = пл і Оі = Опл- Для зменшення втрат в індукторі треба, щоб було пл = 1, т. е. коли 2Аі 2,7Ае, і, звідси Аі 51,35Ае, ц. [C.105]

Дешевша мідь завдяки сприятливому поєднанню високої електропровідності. пластичності та корозійної стійкості при задовільній міцності - найбільш поширений провідникової матеріал. Для проводів застосовується електролітично рафінована і переплавлені мідь марок МО (99,95% Сі) і М1 (99,9% Сі) в отожженном (ММ) і нагартованной (МТ) станах. Електроопір твердих (на-ГАРТуватися) проводів трохи вище, ніж м'яких (відпалених) (див. Табл. 2.1). [C.412]

Застосування більш простий і надійної системи суміщеного харчування силових і освітлювальних електроприймачів від загальних трансформаторів дозволяє знизити вартість всієї установки, так як скорочується число трансформаторів. потрібно менше провідникового матеріалу і т. п. [c.59]

По витраті провідникового матеріалу показники обох варіантів будуть приблизно однаковими - три кабелю 3X240 мм будуть на 3% легше чотирьох кабелів 3X185 мм. Загальні техніко-економічні показники будуть також на користь трьох кабелів. [C.87]

Волого-і водсстойкость електроізоляційних матеріалів. Використовувані в елементах РЕА матеріали можна розділити на ізоляційні, провідникові, контактні і конструкційні. При дії підвищеної вологості навколишнього середовища вони змінюють як механічні, так і електричні властивості. Ізоляційні матеріали при тривалому перебуванні в умовах підвищеної вологості зазвичай поглинають вологу. що призводить до погіршення> електричних характеристик падає питомий об'ємний опір ру, зростає тангенс кута втрат tg б, збільшується діелектрична постійна Од. При виборі ізоляційного матеріалу (вивідні ізолятори, корпусу радіодеталей, діелектрики) важливо знати, як змінюються під впливом вологості електричні характеристики. [C.150]

Сепаратори системи Стартевант [59] випускають одно-, дво - і трехкаскадіимі. Однокаскадні мають два паралельно розташованих барабана діаметром 150 мм і довжиною 1800 мм, частота обертання яких плавно регулюється, на коронирующий електрод штангового типу подається негативний потенціал від 20 до 50 кВ. Матеріал з яке живить бункера направляється на барабани по лотку за допомогою вібраторів-Очищається барабан нерухомою щіткою, В Двохкаскадний сепараторі на верхньому барабані отримують провідникову і непроводніковую фракції і промпродукт, який перечищати на другому каскаді. [C.221]

Вибір типу електродів і режиму електричної сепарації визначається різницею в значеннях електричного опору. діелектричної проникності. трибоелектричних зарядів і форми поділюваних мінералів. Для поділу мінералів, що значно відрізняються по електричної провідності. діелектричної проникності. а також для класифікації матеріалу застосовують лабораторні барабанні коронні сепаратори типів ЕС-2, ПС-1, ЛЕП, в яких встановлюють коронирующим електроди або спільно коронирующим і електростатичні електроди. Провідникову і непроводніковую фракції або промпродукт перечищати два-три рази. Слабо-які проводять мінерали, наприклад кварц і польовий шпат. поділяють після попередньої трибоелектричних зарядки під час руху мінералів по внбролотку живильника сепаратора илн в киплячому шарі. Продукти поділу перечищати три-чотири [c.263]

На п'яти барабан ном сепараторі системи ФМ А 60] матеріал обрабатьгаается- в чотири ступені. Перший ступінь сепарації забезпечує попереднє поділ. друга - перечистке непроводніковой і провідникової фракцій на двох барабанах, третя - обробку промпродуктов другого ступеня. четверта - перечистке непроводніковой фракції після поділу промпродуктов. [C.221]

Трехкаскадний сепаратор має п'ять барабанів. На верхньому барабані матеріал попередньо розділяється на провідникові і непроводніковие фракції, які двічі перечищати на наступних барабанах. В результаті виділяють два готових концентрату і два продукти, що вимагають подальшої обробки. [C.221]

Схожі статті