Materiale pentru conductori - cartea de referință a chimistului 21

Atunci când alegeți locațiile trasformatornoy breaslă substație încerca să-l plaseze în centrul sarcinii colectoare de curent hrănit, deoarece acest lucru are ca rezultat economii de materiale și pierderile de energie conductive sunt reduse în rețea. [C.171]








Dacă particulele sunt un conductor cu o constantă dielectrică mare, atunci [c.455]

Bolometre - rezistențe special realizate de conductor sau material semiconductor. concepute pentru detectarea și măsurarea fluxurilor de putere extrem de mici. În comparație cu alte termistoare, bolometrele se caracterizează printr-o stabilitate mai mare a caracteristicilor (bolometre metalice), dar în același timp și coeficienții de temperatură mai scăzători. Acestea, ca diodele cu microunde, sunt realizate în perechi și sunt aranjate una lângă alta și una dintre ele este protejată de radiații. Bolometrele sunt adesea folosite cu răcire la temperaturi scăzute, pentru a crește sensibilitatea lor și pentru a reduce eroarea de măsurare. [C.122]

Proprietăți din alamă. Rezistența alamelor este mai mare decât p de cupru. Alamatul este capabil să se alunge, menținând o rezistență mai mare decât cuprul. Din acest motiv, are o serie de avantaje tehnologice față de cupru și este utilizat pe scară largă în domeniul radiotehnicii ca material constructiv și conductiv. Cele mai multe părți conductor mici ale rezistențelor, condensatoarelor și bobinelor, elemente de montare a circuitului sunt realizate din alamă. [C.259]

Fier și oțel, care servesc ca material structural și magnetic. sunt adesea folosite ca materiale conductori, deși au o rezistivitate mai mare decât cuprul. egală cu aproximativ [c.261]

Dacă există un număr mare de defecte diferite într-un cristal, mai ales dacă nu se poate controla natura și concentrația acestora, este imposibil să se obțină proprietățile materiale necesare. În semiconductorii elementari, apariția și comportamentul diferitelor defecte pot fi studiate și contabilizate, deoarece atomii de impuritate joacă rolul principal în ele. Cu toate acestea, într-un număr de compuși semiconductori, care sunt faze de compoziție variabilă, defectele punctuale sunt cele mai des determinante din punct de vedere electrofizic și fizico-chimic [c.162]


Cele mai valoroase proprietăți ale nichelului. ca material conductor, sunt [c.271]

Încălzirea conductorilor depinde într-o mare măsură de natura materialului. de unde sunt făcute. Cel mai bun conductor tehnic este cuprul, care trebuie utilizat în toate mașinile și instalațiile electrice. Cu toate acestea, acest lucru nu se poate face din cauza deficitului său. Prin urmare, este necesar să se folosească materialele conductoare cu caracteristici electrice ușor mai slabe - aluminiu și aliajele sale (fire din oțel-aluminiu, etc.). Cuprul este utilizat în principal atunci când este cauzat de condiții tehnice speciale în părțile cele mai critice ale aparatului. mașini și dispozitive. Majoritatea conductorilor conductorilor multi-amperi ai cuptoarelor sunt din cupru. [C.85]

Când selectați modul neutru, să ia în considerare trei factori de fiabilitate a sursei de alimentare, costul său și nivelul de siguranță electrică. Probabilitatea de apariție a funcționării de urgență în diferitele situații periculoase în diferite moduri neutre este aceeași. Se poate asigura o fiabilitate suficientă a sursei de alimentare în toate cazurile. În ceea ce privește modul de evaluare economică selectat se poate spune că valoarea patru rețele de sârmă cu neutru legat la pământ, care să permită utilizarea a două tensiuni (linie și de fază) rețele de costuri mai mici cu neutru izolat, pentru că primele necesită un număr mai mic de transformatoare. mai puțin material conductor, și așa mai departe. d. Conform materialelor străine, costul primelor rețele la 5-8% sub costul acesteia din urmă. [C.48]

O caracteristică distinctivă a dielectricilor ca un grup special de materiale este conductivitatea lor electrică neglijabilă în comparație cu conductorii. În conductorii de materiale, conductivitatea este în intervalul de 10-10 ohm-cm. în timp ce pentru dielectrice tehnice este de numai 10 - 10 oct. t. O astfel de diferență de proprietăți este ușor explicată de conceptele moderne ale structurii interne a materiei. [c. 23]

Numai în marile OBSH unice, clădiri ETY sau alte obiecte deosebit de importante (muzee, teatre, și așa mai departe. P.), în ciuda materiale supracosturi conductor, trebuie să acorde o atenție mai serioasă la selectivitatea protecției acțiunii, cu toate acestea, cererea de prioritate pentru o excursie rapidă rămâne în vigoare. [C.173]

Când este expus la materialele conductoare cu umiditate ridicată, secțiunea transversală a conductorului se modifică ca rezultat al oxidării și coroziunii materialului. Materialele conductorilor sunt în general utilizate în produse în care unitatea principală de lucru este bobinarea bobinelor circuitelor de comunicație și de inductanță, drosseluri, transformatoare, rezistoare de sârmă. potențiometre etc. [c.150]







D. 1st viespe [tssstvlepiya electroliza la polul negativ al electrodului extern atașat isgochiika electricitate, în care etapa va avea loc reacția de reducere (de exemplu catod ..) Și la polul pozitiv - electrod la care se va produce reacția de oxidare (adică anod.). , și imersați-le în soluția (sau topirea) electrolitului. Firește, catod și anod materialul trebuie să fie un conductor, cele mai multe dintre electrozi metalici sunt utilizați. dar, de asemenea, utilizarea de electrozi din grafit, cărbune și alte materiale conductive. [C.207]


Principalele părți ale magnetometrului SQUID sunt bobina de măsurare (sau sistemul de bobină), senzorul racletei și circuitul de comandă electronică (Figura 1.3). Elementul principal al senzorului SQUID este interferometrul cuantic supraconductor. sau SQUID, sensibile la fluxul magnetic. Pica este o structură inelară de material supraconductor (de exemplu, niobiu) cu una sau două așa-numite legături slabe. sau conexiuni slabe (contactele Josephson). Un inel cu un contact este excitat de un semnal de înaltă frecvență, astfel încât senzorul corespunzător este numit racleta de înaltă frecvență. Un inel cu două contacte este excitat de un curent direct, iar senzorul corespunzător este numit un senzor de squid DC. Sunt cunoscute diferite modificări topologice ale SQUID-urilor, iar proprietățile fizice ale cuplării slabe pot diferi în funcție de tehnologia producției sale. Cele mai slabe legături, cum ar fi un punct de contact, o joncțiune a tunelului și un pod, sunt cele mai cunoscute. În Fig. 1.4 prezintă câteva modele practice ale SQUID-urilor. La un SQUID de înaltă frecvență, o bobină de intrare superconductoare și o bobină de înaltă frecvență a circuitului oscilant al electronicii de comandă sunt instalate direct. Construcții mai complexe ale SQUID-urilor, inclusiv cele cu circuite multiple, sunt de asemenea utilizate. cu bobine de diferite forme și așa mai departe. [C.19]

Uneori interacțiunea dintre diferitele substanțe solide este accelerată prin încălzire sau prin acțiunea catalizatorilor. refuză prinderea doresc să creeze anumite combinații incompatibile chimic ale substanțelor în practica de a face film solid și micro-circuite. Compatibilitatea materialului este deosebit de important într-un circuit de siliciu semiconductoare, în care un film de aluminiu depus este adesea utilizat în evaporare în vid pe siliciu. Aluminiu - Depășește material de contact lodny pentru siliciu sa constatat că utilizează terminalele de aur vanie pentru conectarea la film de aluminiu nu dă contact electric de încredere datorită apariției compușilor casante de aur și aluminiu (AiA etc -. Purple sau ciuma neagră). Acest proces este în continuare accelerat prin acțiunea siliciului ca catalizator (incompatibilitatea materialelor). Prin urmare, este necesar să se renunțe la terminalele de aur pentru conectarea la filmele din aluminiu și le preferă altor concluzii. de exemplu, aluminiu, [c.53]

Funcțiile lui Pu. și Ga pentru inductor sunt determinate din graficele din Fig. 3.2 Grosimea relativă a stratului activ la Au bobina de inducție adâncimea de penetrare a curentului în inductor materialul conductor Aa.i, t. E. 2ai / Ae și, deoarece raza R2 Ki inductor Tn / De, și> 7, se poate adopta atunci când u = mp = Oi si Opl- necesare pentru reducerea pierderilor în inductor, care a fost m = 1, t. e. când 2,7Ae 2ai și deci 51,35Ae Au, p. [C.105]

Cupru mai ieftin datorită unei combinații favorabile de conductivitate electrică ridicată. plasticitatea și rezistența la coroziune la o rezistență satisfăcătoare reprezintă cel mai comun material de conductor. Pentru fire aplicate electrolitica cupru rafinat este retopite și mărcile MO (99,95% Cu) și M1 (99,9% Cu) în recopt (MM) și stările prelucrate la rece (MT). Rezistivitatea electrică a firelor solide (on-gartovannyh) ușor mai ridicat decât moale (recopt) (vezi. Tabelul 2.1.). [C.412]

Utilizarea unui sistem mai simplu și mai fiabil de alimentare combinată de energie electrică și receptoare electrice de la transformatoare comune face posibilă reducerea costului întregii instalații, deoarece numărul de transformatoare este redus. mai puțin material conductor, etc. [c.59]

Prin consumul materialului conductorului, parametrii ambelor variante vor fi aproximativ aceiași - trei cabluri 3X240 mm vor fi cu 3% mai ușoare decât patru cabluri de 3X185 mm. Indicatorii tehnici și economici generali vor fi de asemenea în favoarea a trei cabluri. [C.87]

Rezistența la umezeală și apă la materialele electroizolante. Materialele folosite în elementele CEA pot fi împărțite în materiale izolante, conductive, de contact și structurale. Atunci când sunt expuse mediului înalt de umiditate, ele schimbă atât proprietățile mecanice, cât și cele electrice. Materialele izolante cu expunere prelungită la umiditate ridicată absorb umiditatea. ceea ce duce la o deteriorare a caracteristicilor electrice, la rezistența specifică a volumului de tensiune, la tangenta unghiului de pierdere crește și la creșterea constantă a dielectricului Eq. Atunci când alegeți un material izolant (izolatori de rulare, părți radio, dielectrice), este important să știți cum se schimbă caracteristicile electrice sub influența umidității. [C.150]

Separatorii sistemului Starteverant [59] sunt produși de separatoare cu una, două și trei etape. monoetajate au două paralele tambur cu diametrul de 150 mm și o lungime de 1800 mm, a cărui viteză este controlată lin pe electrodul de descărcare de tip braț, un potențial negativ de 20 până la 50 kV. Materialul din buncărul de alimentare direcționat către tava conform cu tobele cu ajutorul vibratoarelor Șters-tambur fix perie, în separator cu două trepte pentru a primi tamburul superior și fracțiunea neprovodnikovuyu introducător și uruială care perechischaetsya în a doua etapă. [C.221]

Alegerea tipului de electrozi și a modului de separare electrică este determinată de diferența dintre valorile rezistenței electrice. dielectric constant. încărcăturile triboelectrice și formele de minerale care urmează a fi separate. Pentru a separa mineralele care diferă semnificativ în conductivitatea electrică. dielectric constant. precum și pentru materialul de etichetare laborator folosit tambur tip separatoare corona ES-2, PS-1, linii de transmisie, în care electrozii de descărcare sunt ajustate sau împreună, și electrozii corona electrostatice. Fracțiile de fabricație și cele neconductoare sau produsele industriale sunt curățate de două sau de trei ori. Săruri minerale care conduc, de exemplu cuarț și feldspat. sunt separate după încărcarea triboelectrică preliminară în timpul mișcării mineralelor prin admisia alimentatorului separator sau în patul fluidizat. Produsele de separare curăță trei sau patru [c.263]

Pe celălalt separator cilindric al sistemului FI A 60] materialul este prelucrat în patru etape. Prima etapă de separare oferă o separare preliminară. al doilea - conductor și recleaning fracțiuni neprovodnikovoy pe două role, al treilea - procesarea produselor preliminare ale a doua etapă. a patra este curățarea fracțiunii neconductoare după separarea produselor industriale. [C.221]

Separatorul cu trei trepte are cinci tobe. Pe tamburul superior, materialul este anterior împărțit în fracții conductor și neconductor, care sunt curățate de două ori pe tobe ulterioare. Ca rezultat, două concentrate gata și două produse sunt izolate, necesitând o prelucrare ulterioară. [C.221]







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: