Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Каценеленбоген М.Е. -> "Справочник работника механического цеха" -> 59

Справочник работника механического цеха - Каценеленбоген М.Е.

Каценеленбоген М.Е., Власов В.Н. Справочник работника механического цеха — М.: Машиностроение , 1984. — 240 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikrabotnikamehanicheskogo1972.djvu
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 265 >> Следующая

p. 368.
10. Worcester W. G. and Doyghty E. G., Trans. AIEE, 1946, № 65, p. 946. 1(1. Nier A. O., Stevens С. М., Hustrulid A. and Abbot T. A., J. Appl. Phvs., 4947, N° 18, p. 30.
12. J а с о b s R. B. and Z и h r H. F., ibid., 1947, N° 48, p. 34.
13. W h i t e W. С., H i с e у J. S., Electronics, 1948, N° 21, p. 100.
14. P e n n i n g F. М., Philips Tech. Rev., 1949, N° 11, p. 116.
45. Дешман С., Научные основы вакуумной техники. М., Изд-во иностр. лит.,
1965.
16. Guthrie A. and Wake г ling R. К-, Vavuum Equipment and Techniques, McGraw — Hill Book Co., New York. 1949.
17. К 1 о e p p e r F. H., S e a g о n d о 11 a r L. W. and Smith R. K-, Rev. Sci. Instr.,
1952, N° 23, p. 245.
18. A 11 r s G. A , Jacobs J. A. and M a 1 m b e r g P. R., ibid., 4953, № 24, p. 399.
19. Z i о с k K., Glas und Hochvacuum Tech., 1953, № 2, p. 292.
20. L a w r a n с e R. B., Chem. Eng. Progress, 1954, № 50, p. 155.
24. Glueckauf E. and Kitt G. P., J. Sci. Instr. (Br), 1958, N° 35, p. 220.
22. Kent Т. B., ibid., 1955, N° 32, p. 132.
23. Van L ecu wen J. A. and Oskan H. J., Rev. Sci. Instr., 1956, № 27, p. 308.
24. V a r i с a k М., ibid., 4956, N° 27, p. 655.
25. M i n t e г С. C., ibid., 1958, N° 29, p. 793.
26. Minter С. C., ibid., 1960, № 31, p. 458.
27. P e t e r s J. L., ibid., 1959, N° 30, p. 4093.
28. S w e t s D. E., ibid., 1960, № 31, p. 659.
29. D a 1 v N. R., ibid., 'I960, N° 31, p. 721.
30. Blomer R. N. and Brooks W. C., J. Sci. Instr. (Br), 1960, N° 37, p. 306.
31. D о w 1 i n g D. J., ibid., 4960, N° 37, p. 306.
32. Y о u n g J. R., Rev. Sci. Instr., 4961, № 32, p. 85.
33. Mu ller on N., Trans. Am. Vacuum Soc., 10 Ann. Symp., p. 283—286, The Macmillan Company, New York, 1963.
34. S t e с k e 1 m a с h e r W. and Tinsley D., Vacuum (Br), 1962, 'N° 34, p. 141.
35. Barrington A. E., Rev. Sci. Instr., 4962, N° 33, p. 1045.
36. Roberts R. W. and V a n d e r s 1 i с e T. A., Ultrahigh Vacuum and its Appli-
cations, Prentice-Hall, Ind., Englewood Clifts, New York, 4963.
ГЛАВА 16
ДАВЛЕНИЕ ПАРА
16-1. ДАВЛЕНИЕ ПАРА ПЛАСТМАСС
Все вещества, независимо от того, насколько они инертны или тугоплазки, обладают некоторым давлением пара, хотя при комнатной и более низкой температурах количество пара весьма мало и часто вообще неизмеримо. Однако при повышении температуры наряду с атмосферными и другими адсорбированными или абсорбированными газами освобождаются сами молекулы вещества, образуя пар, который воспринимается вакуумными манометрами.
Давление пара выражается формулой
lg P—AT-l + B lg T+CT+D,
где Р — давление, мм рт. ст., а Т — абсолютная температура, °К- А, В, С, D — характеристические коэффициенты вещества.
Для многих элементов [Л. 1] и других веществ [Л. 2, 3] давления паров были измерены.
89
Применив эмпирическую формулу, Дженсен [J1. 2] измерил давления пара ряда пластмасс:
\gP=A-^B/T.
Константы А к В этого уравнения приводятся в табл. 13.
Таблица 13
Постоянные А и В в уравнении lg Р = А — В/Т для ряда пластмасс [Л. 4.]
Материал А в Давление пара при 25 *С
мм pm. cm. н/м2
Майлар 3,0 3 000 МО-? 1,33-10~5
Саран 6,4 4 200 з-ю-8 4-10-6
Винил 11,5 5 900 МО-8 1.33-10-6
Тефлон 4,3 3 400 Ы0-7 1,33* 10~5
Нейлоновая пленка 10,0 5 600 ыо-9 1,33-10-*
Резина Хайкар 19,4 7 400 4-10-6 5,3-10-*
Бутиловая резина 11,4 4 900 ыо-5 1,33-10-7
Полиэтилен 7,4 4 500 з-ю-8 4-10-6
В табл. 14 [Л. 4] приводятся результаты измерения давлений в системе, включающей форвакуумный насос, охлаждаемую ловушку с жидким азотом и обычный ионизационный манометр. За исключением форвакуумного насоса вся система была выполнена из стекла, а образец помещался в стеклянную трубку, подпаянную к трубопроводу и соединенную с манометром. Все образцы предварительно очищались способом, пригодным для данного материала, а стеклянные детали перед каждым опытом для обезгаживания прогревались (до 450—500°С). Температуры измерялись или шкальным термометром Вестона или термопарой хромель — алюмель, оба прибора были прокалиброваны. Нагрев образца осуществлялся небольшим трубчатым электрическим нагревателем, регулируемым автотрансформатором; нагреватель располагался вокруг стеклянной трубки, содержащей исследуемый материал.
Как видно из табл. 14, наилучшее начальное давление было получено после нескольких часов откачки, причем образец находился при комнатной температуре. Затем образец нагревался и выдерживался при максимальной температуре, зависящей от изучаемого материала, достаточно долго для того, чтобы давление достигло стабильной величины. После этого образец охлаждали. Конечное давление достигалось через несколько часов после того, как температура образца снова падала до комнатной или когда не было ощутимым дальнейшее уменьшение давления.
Давления пара, приведенные в этой таблице, нельзя считать абсолютными величинами, поскольку в большинстве случаев ((органические материалы) при подведении тепла происходит разложение вещества. Поэтому измерения следует рассматривать как сравнительные в условиях опыта и как руководство в выборе материала для применения в вакуумных приборах.
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 265 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed