|
Так как вольфрам является наиболее тугоплавким из всех
металлов, он особенно пригоден для изготовления нитей электроламп, некоторых
типов выпрямителей переменного тока (так называемых кенотронов) и
антикатодов мощных рентгеновских трубок. Громадное значение имеет вольфрам
также для производства различных сверхтвёрдых сплавов, употребляемых в
качестве наконечников резцов, сверл и т. д.
Лампы накаливания являются в настоящее время основным средством
искусственного освещения. Для повышения коэффициента их полезного действия
температура нити накала должна быть возможно более высокой (так как световая
отдача раскалённого тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной
температуры). В современных электролампах нити накала работают при
температурах около 2600 С, что возможно лишь благодаря исключительной
тугоплавкости и нелетучести вольфрама. Как видно из рис. 1, отклонения в ту
или иную сторону от нормального для данной лампы напряжения (принятого за
единицу) существенно сказываются и на её световой отдаче, и на сроке службы.
Мировое производство электроламп исчисляется миллиардами штук ежегодно.
При длительной работе обычной электролампы вольфрам с её нити постепенно
испаряется и оседает тёмным слоем на стекле, а становящаяся все более тонкой
нить накала наконец перегорает. Этот процесс “старения” можно сильно
задержать введением в лампу следов иода: образующийся при сравнительно
невысоких температурах летучий WI2 затем разлагается на накалённой нити, тем
самым возвращая ей испарившийся металл. Подобные “иодные лампы” могут при
очень малых размерах быть гораздо ярче обычных (за счёт повышения
температуры накала), причем их близкий по спектральному составу к дневному
световой поток постоянен в течение всего срока службы. Они работают в
стационарном режиме уже через 1/2 сек после включения и передают тепло в
окружающее пространство более чем на 80 % лучеиспусканием. Мощные установки
такого типа с успехом используются для нагревательных целей, вообще же
впервые реализованные в 1959 г. иодные лампы уже находят самые разнообразные
области применения. Обычно их делают из кварцевого стекла и заполняют (под
давлением в несколько атмосфер) ксеноном с примесью паров иода. Важно, чтобы
все внутренние металлические детали были только вольфрамовыми.
Работа широко применяемого в практике кенотронного выпрямителя основана на
способности сильно нагретых металлов испускать электроны. Простейший
кенотрон (рис. 2) представляет собой вакуумированный стеклянный баллон,
содержащий два электрода: один — в виде вольфрамовой спирали (А), другой — в
виде пластинки (Б). Если такой прибор с накаленной (от отдельного источника
тока) спиралью включить в цепь переменного тока, то при минусе на спирали
электроны переходят на второй электрод, и во внешней цепи идет ток.
Напротив, при плюсе на спирали внешняя цепь остается разомкнутой. Таким
образом, направление тока все время сохраняется неизменным, т. е. переменный
ток превращается в постоянный (точнее, пульсирующий постоянный). Основное
преимущество кенотронов перед другими видами выпрямителей заключается в
возможности выпрямлять при их помощи тока весьма высокого напряжения. Работа
выхода электрона составляет для вольфрама 4,5 эВ, а для молибдена 4,3 эВ.
Список рефератов
Листать
страницы: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
гостиница Элегант ; интересные факты об автомобильном рынке www.mobile.de от нашего журнала
Since tungsten is most тугоплавким from all metal, he particularly
пригоден for fabrication of the threads электроламп, some types of the
rectifiers of alternating current (so named кенотронов) and антикатодов
powerful x-ray tube. The tungsten has Huge importance for production
different сверхтвQрдых alloy also, used as ferrule incisor, has checked and
t. d. Lamps накаливания is in present time by main means of the artificial
illumination. For increasing of the factor their useful action temperature
to threads of the incandescence must be possible more high (since light
return of the overheated body proportional fourth degree his(its) absolute
temperature). In modern электролампах of the threads of the incandescence
work at the temperature beside 2600 ?С that possible only due to exclusive
тугоплавкости and нелетучести tungsten. As can be seen from fig. 1,
deflections in that or other side from normal for given lamps of the voltage
(accepted per unit) greatly tell and on her(its) light return, and on
lifetime. The World production электроламп is numbered миллиардами of the
pieces annually.
Under long work usual электролампы tungsten from her(its) threads is
gradually vaporized and settles dark слоем on glass, but becoming all more
fine thread of the incandescence finally burns out. This process diligences
possible powerfully delay the introduction to lamp trace иода: forming under
relatively low temperature flying WI2 then decomposes on incandescent thread,
hereunder returning her evaporated metal. Like иодные of the lamp can under
very small size to be much brighter usual (for count of increasing of the
temperature of the incandescence) moreover their close on spectral
composition to day light flow constant during the whole lifetime. They work
in stationary mode already through 1/2 sec after enabling and will send the
heat in surrounding space on 80 % radiation more then. Powerful installation
of such type are to advantage used for heating integer, in general for the
first time marketed in 1959 иодные of the lamp already find the most varied
applications. Usually their make from quartz glass and fill (under pressure
in several atmosphere) by xenon with admixture of the vapour(pair)s иода. It
is Important that all internal metallic details were only tungsten.
Work broadly applicable in practical person кенотронного rectifier is
founded on abilities powerfully warmed metal to emit the electrons. Simplest
кенотрон (the rice. 2) presents itself вакуумированный glass bulb,
containing two electrodes: one in the manner of tungsten spiral (But), other
in the manner of plates (B). If such instrument with incandescent (from
separate source of the current) by spiral to comprise of circuit of
alternating current then under минусе on spirals electrons move to the
second electrode, and in external circuit goes the current. Opposite, at
plus on spirals external circuit remains open. Thereby, direction of the
current all time is saved unchangeable, t. e. alternating current changes in
constant (more exactly, pulsing constant). The Main advantage кенотронов
before the other type of the rectifiers is concluded in possibility to
rectify very high power under their help of the current. Functioning(working)
the leaving the electron forms for tungsten 4,5 eV, but for молибдена 4,3
eV.
Исследование
элементного статуса по методу профессора
А.В.Скального можно осуществить в
медицинском
центре "Союз":
Медицинский
центр "Союз", г. Харьков, ул. Сумская, 17.
Лиц. МОЗУ №2237-ЮР
тел. (057) 705-26-36, моб. тел. 8(067) 436-28-33
|