Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ток поляризационный

При катодной деполяризации с выделением водорода изменение потенциала катода подчиняется логарифмической зависимости от плотности тока. Поляризационная кривая для этого случая представлена на рис. 1.1. При малых плотностях тока зависимость потенциала от плотности тока линейная и может быть выражена уравнением  [c.10]

Из анализа формулы (3-10) вытекает, что с увеличением плотности внешнего тока поляризационное сопротивление непрерывно уменьшается.  [c.174]


На рис. 60—62 представлена зависимость катодного и анодного перенапряжения никеля, кобальта и железа от логарифма плотности тока, полученная при разных температурах Из рисунков видно, что при низких температурах в определенном интервале плотностей тока поляризационные кривые для всех трех металлов имеют четко выраженные прямолинейные (тафелевские) участки при высоких температурах тафелевские участки на поляризационных кривых не обнаруживаются. С повышением температуры величина перенапряжения резко падает и наклон кривых уменьшается. Следует отметить, что величина анодного перенапряжения, особенно в случае никеля и кобальта, значительно выше катодного.  [c.96]

Представим, что любая, сколь угодно сложная сеть трубопроводов расчленена на некоторое число т отдельных прямолинейных отрезков тонкими изолирующими вставками (толщина вставок намного меньше диаметра трубы в данном месте). Число т выбрано так, что в пределах каждого отрезка параметры, определяющие кинетику электрохимического процесса коррозии металла, одинаковы. Каждому отрезку или элементу соответствуют свои скорость и потенциал коррозии, закон изменения последнего от плотности поляризующего тока (поляризационная диаграмма). Не исключено, что ряд каких-то отрезков сети может иметь одинаковые характеристики. Длина отрезков в общем случае предполагается разной. Сеть трубопроводов, образованную подобным образом, по аналогии с гомогенной поверхностью будем называть гомогенизированной.  [c.35]

Сопротивление изоляции кабелей обычно вычисляется как отношение напряжения к току, проходящему по диэлектрику через одну минуту после приложения напряжения. Значение тока измеряется через минуту после приложения напряжения потому, что сила тока, проходящего через изоляцию, изменяется со временем. В первый период времени после включения напряжения ток значительно больше, чем через минуту. Это вызвано ограниченными возможностями перемещения зарядов, которое сопровождается поляризационными токами. Поляризационный ток быстро уменьшается и можно считать, что через минуту в изоляции будет проходить только ток сквозной проводимости.  [c.40]

О кинетике коррозионно-механического изнашивания можно судить по зависимости смещения анодного потенциала 1/ от силы / протекающего в гальваническом элементе тока - поляризационной диаграмме (рис. 5.19).  [c.164]

Гальваностатический метод основан на определении зависимости электродного потенциала от величины тока, протекающего через окрашенный металлический электрод, находящийся в паре с вспомогательным электродом (например, платиновым электродом). Путем изменения полярности окрашенного металлического электрода определяются анодная (смещение потенциала окрашенного электрода в положительную сторону при протекании анодного тока) или катодная (смещение потенциала окрашенного электрода в отрицательную сторону при протекании катодного тока) поляризационные кривые.  [c.256]


В растворах некоторых комплексных солей совместное выделение двух металлов, разность потенциалов которых составляет почти целый вольт, протекает без области предельного тока. Поляризационные кривые для отдельных металлов иногда не ме-  [c.125]

На рис. 176 приводятся данные о влиянии влажности воздуха на катодную и анодную поляризацию исследованных металлов. При сравнительно небольших плотностях поляризующих токов поляризационные кривые имели приближенно линейный характер, поэтому можно было характеризовать эффективность анодного и катодного процессов для каждой влажности наклоном поляризационной кривой (поляризуемостью).  [c.341]

Из-за все увеличивающегося торможения за счет ограниченной диффузии катодная поляризационная кривая идет вверх более круто (участок кривой АС на рис. 159), чем при наличии только перенапряжения ионизации кислорода (участок АВ на рис. 159), и при приближении к предельной диффузионной плотности тока по кислороду 1д она переходит в вертикальное положение (участок DE на рис. 159).  [c.242]

Аналитическую зависимость эффективного потенциала электрода от плотности тока V = / (г) можно получить только для простых случаев коррозии, в то время как поляризационные кривые (графическое изображение этой зависимости) можно получить опытным путем даже для наиболее сложных случаев коррозии, соответствующих практическим условиям работы коррозионных элементов.  [c.270]

Для графического расчета скорости и характеристик электрохимического коррозионного процесса используют поляризационные кривые Va = = / (t a) — кривую анодной поляризации анодных участков корродирующего металла и = / ( к) — кривую катодной поляризации катодных участков корродирующего металла (так называемые идеальные поляризационные кривые). Для расчета опытные данные этих кривых для известных суммарных площадей анодных и катодных участков корродирующего металла пересчитывают в зависимости = f ( ) и = / (/). Такой пересчет необходим потому, что у корродирующего металла суммарные площади анодных и катодных участков (в общих случаях) не равны, и поэтому плотности тока на анодных и катодных участках также не равны, в то время как сила коррозионного тока общая и для анодного, и для катодного процесса  [c.271]

При коррозионных процессах с кислородной деполяризацией, которые очень часто, протекая с катодным контролем, тормозятся и замедленностью реакции ионизации кислорода на катодных участках, и в значительной степени замедленностью диффузии кислорода к катодным участкам, общее сопротивление (поляризуемость) катодного процесса Р можно (по Н. Д. Томашову) количественно разделить на сопротивление катодной реакции Рр и сопротивление диффузии кислорода Рд. Это можно сделать на основании взятых из поляризационной коррозионной диаграммы величин коррозионного тока (точка В на рис. 185 — пересечение анодной и катодной кривых) и предельного диффузионного тока по кислороду /д (точка Е на рис. 185 — вторая точка  [c.276]

Если катодный процесс состоит из двух параллельно идущих катодных реакций — ионизации кислорода и выделения водорода (смешанная кислородно-водородная деполяризация), то анодная и катодная поляризационные кривые пересекутся на коррозионной диаграмме правее точки D (рис. 185), соответствующей началу водородной деполяризации на катодных участках, например в точке К. Степень контроля катодного процесса в этом случае характеризуется соотношением силы коррозионного тока, определяемого процессом ионизации кислорода 1о, = и силы коррозионного тока, определяемого процессом выделения водорода /и, = /г —/д,  [c.277]

Помимо наличия тока саморастворения поляризуемых при исследовании электродов, характер измеряемых реальных поляризационных кривых осложняется еще целым рядом явлений  [c.284]

Нетрудно заметить, что необходимый для построения коррозионной диаграммы суммарный ток складывается из двух величин /внешн. измеряемого микроамперметром при снятии реальных поляризационных кривых, и /внутр. т. е. токов саморастворения, которые могут быть определены пересчетом коррозионных потерь металла Ат (определяемых по убыли массы электрода за время опыта или анализом раствора на содержание в нем растворившегося металла в виде ионов) в ток /внутр по закону Фарадея [уравнение (561)1.  [c.284]


Графическое решение короткозамкнутой многоэлектродной системы состоит в следующем. Имеющиеся для каждой анодной и катодной составляющих (электродов) всех металлов кривые плотность тока—потенциал [K = /(i)l пересчитывают в соответствии с величиной площади каждой составляющей системы и наносят на общую поляризационную коррозионную диаграмму в координатах сила тока —потенциал 1У = / (/)].  [c.287]

Наблюдается при нормальном ходе поляризационных кривых при анодной поляризации металла внешним током  [c.296]

На рис. 216 приведена обобщенная схема анодной поляризационной (потенциостатической) кривой для идеального случая, когда скорость процесса саморастворения электрода невелика и внешний анодный ток может быть принят равным общей скорости растворения электрода.  [c.314]

Если полностью запассивированный металл перестать поляризовать, выключая ток, то изменение потенциала металла во времени имеет характер, аналогичный представленному на рис. 217. Спад потенциала после выключения поляризационного тока соответствует разряду двойного электрического слоя, затем на кривой появляется горизонтальный участок, соответствующий растворению пассивной пленки (активации), а затем потенциал падает до значения стационарного потенциала коррозии активного железа.  [c.316]

Очень ценные сведения о кинетике электродных реакций коррозионных процессов дают поляризационные кривые V = / (i) (см. с. ]94), которые получают, измеряя потенциал электрода из исследуемого металла при анодной и катодной поляризации его (пропускание тока возрастающей силы прямого и обратного направления) от внешнего источника постоянного электрического тока на установках, подобных изображенной на рис. 345.  [c.456]

Для исследования состояния поверхности металлических образцов и процессов адсорбции на ней, а также свойств окисных и защитных изоляционных пленок на поверхности металла применяют емкостно-омический метод (рис. 358). Емкость и сопротивление исследуемого электрода определяют компенсационным методом — подбором соответствующих величин емкости и сопротивления Rs на мостике переменного тока с осциллографом в качестве нуль—инструмента. В электрохимических исследованиях этот метод сочетают с поляризационным методом, измеряя импеданс (полное активное и реактивное сопротивление цепи переменного тока) при различных значениях потенциала исследуемого электрода (см. 166).  [c.465]

Поляризационные кривые. Из вышесказанного вытекает, что по степени поляризуемости электрода можно судить о скорости протекания коррозионного процесса. Если поляризуемость электрода небольшая, то и коррозионный процесс мало тормозится. Если же при увеличении плотности тока происходит большое смещение потенциалов, это указывает на то, что коррозионный процесс сильно тормозится. Таким образом, о кинетике электродных процессов наиболее полно можно судить по зависимости  [c.32]

ЕСЗКС. Защита подземных сооружений от коррозии блуждаюп(им током поляризационными протекторами. Технические требования  [c.234]

О кинетике электродных процессов судят по зависимости смещения злектродного потенциала от плотности тока (поляризационные кривые). В случае небольшого изменения потенциала электрода от увеличения плотности тока (малая поляризуемость электрода), электродный процесс протекает легко. Если же с повышением плотности тока наблюдается резкое изменение потенциала электрода (большая поляризуемость), то протекание электродного процесса затруднительно.  [c.27]

Кинетику электродных процессов, в том числе и электродных процессов электрохимической коррозии металлов, принято изображать в виде поляризационных кривых, представляющих собой графическое изображение измеренной с помощью описанной в ч. III методики зависимости потенциалов электродов V от плотности тока i = I/S, т. е. V = f i). На рис. 136 приведены кривые анодной и катодной поляризации металла, характеризующие его поведение в качестве анода и катода коррозионного элемента. Степень наклона кривых характеризует большую (крутой ход) или малую (пологий ход) затруд-  [c.194]

На основании полученных при пересчете данных строят поляризационную диаграмму коррозии, предложенную Эвансом (1929 г.) Va = / I) и Ук = f П (рис. 182, а). Точка пересечения анодной и катодной кривых S отвечает значению максимального коррозионного тока / ах и общему стационарному потенциалу двухэлектродной системы V , которые соответствуют отсутствию омического сопротивления в данной системе R 0). Такие системы называют полностью заполяризованными (коротко-замкнутыми). Движущая сила коррозионного процесса—разность обратимых потенциалов катодного и анодного процессов Еобр == ( к)обр — ( а)обр — В ЭТИХ систбмах полностью израсходована на преодоление поляризационных сопротивлений анодного и катодного процессов, в результате чего на всей поверхности корродирующего металла устанавливаются потенциалы, очень близкие к значению V , т. е. поверхность металла практически изопотенциальная.  [c.271]

Если кривые (VkUp и (Уа)обр на рис. 183 — это кривые катодной и соответственно анодной поляризации материалов катодной и анодной фаз металла, а измеренный потенциал корродирующего гетерогенного металла равен V , то точки пересечения горизонтали, проведенной на уровне этого потенциала с катодной и анодной поляризационными кривыми дают плотности тока на катодной и анодной t a фазах.  [c.273]


Реальные экспериментальные) поляризационные кривые, по-лучаемые при анодной поляризации анодной фазы = f (UE, emn и катодной поляризации катодной фазы Ук = / (Опнгши. заметно отличаются от идеальных кривых анодной и катодной поляризации, представленных на рис. 137 и 159, а получаемые при анодной и катодной поляризации металла, состояш,его из анодной и катодной фазы, совсем не совпадают с идеальными поляризационными кривыми в большом интервале плотностей тока. Это различие обусловлено наличием эффекта саморастворения (корро-  [c.282]

Начальные значения (при / нсшн = 0) электродных потенциалов, измеряемых на металлах, принимают некоторое промежуточное значение между обратимым потенциалом анодного процесса (Ул<е)обр и обратимым потенциалом катодного процесса (Ук)обр. определяемое точкой пересечения идеальных анодной (VX P — V, и катодной (l Joep — кривых на диаграмме коррозии, построенной на основании идеальных поляризационных кривых (рис. 190). Соответствующий этому начальному потенциалу ток коррозионных микроэлементов / ах (ток саморастворения /пнутр). как указывалось выше, не поддается непосредственному измерению (измеряемый микроамперметром внешний ток /внешн = 0)-  [c.283]

Таким образом, метод состоит в измерении реальных поляризационных кривых V — / (/)внешн (пунктирная кривая на рис. 191) и определении тока саморастворения металла (по коррозионным потерям Ат) /внутр при различных постоянных значениях потенциала V = onst с применением потенциостата. Дважды нанеся на график рис. 191 последние значения (один раз, откладывая их от оси ординат, а второй — прибавляя к реальной поляризационной кривой), получим идеальную коррозионную диаграмму (сплошные линии на рис. 191).  [c.284]

Описанный выше метод может быть использован и при наличии поляризационных кривых, полученных упрощенным методом, при котором измеряют силу тока / и разность потенциалов ДУ между двумя одинаковыми электродами из одного и того же металла, помещенными в электролит и одновременно катодно- и анодно-поляризуемыми от внешнего источника тока. Измерение омического сопротивления электролита исследуемой двухэлектродной системы / внутр с помощью мостика переменного тока позволяет определить омическое падение потенциала в электр05ште измерительной ячейки АУ = внутр/ и рассчитать поляризационный сдвиг потенциалов  [c.286]

На рис. 210 приведена стационарная анодная поляризационная кривая для железа в 1-н. H2SO4, измеренная при помощи по-тенциостатического метода, который обеспечивает такие условия опыта, когда потенциал электрода не меняется во времени в результате изменений состояния электрода и связанных с этим изменений силы тока.  [c.305]

Данный электрохимический механизм возможного повышения коррозионной стойкости сплава катодным легированием в условиях возможного пассивирования анодной фазы, сформулированный Н. Д. То-машовым, можно пояснить с помощью поляризационной коррозионной диаграммы (рис. 218). На этой диаграмме (К)обр а — кривая анодной поляризации пассивирующейся при / и V анодной фазы сплава ( VJoepV K, — кривая катодной поляризации собственных микрокатодов сплава ( к)обр кг — кривая катодной поляризации катодной присадки к сплаву ( к)обр к,.—суммарная катодная кривая. Локальный ток /j соответствует скорости коррозии сплава без катодной присадки, а для сплава с катодной присадкой этот ток имеет меньшую величину /2 [точка пересечения анодной кривой (1 а)обрЛЛУа с суммарной катодной кривой (1 к)обр кс1- При недостаточном увеличении катодной эффективности (суммарная катодная кривая пересекается с анодной кривой при I < / ) или при затруднении анодной пассивности [анодная кривая активного сплава (Va)o6p V a, достигает очень больших значений тока] происходит увеличение локального тока до значения /3, а следовательно, повышается и скорость коррозии сплава.  [c.318]

Явление поляризации объясняется тем, что движение электронов в металлической части элемента и ионов в растворе испытывает на своем пути определенные сопротивления. Часть этих сопротивлений связана с затруднениями, возникающими при прохождении электрона через криеталлическую решетку метал ла пли ионов через раствор, называемЕ)ШИ омическими (А , нс-зЕщчнтелыщ Е-лияет па уменьшение коррозионного тока микро-пор, поскольку она обычно невелика. Большее значение имеют так называемые поляризационные сопротивления (Р), связанные  [c.32]


Смотреть страницы где упоминается термин Ток поляризационный : [c.49]    [c.21]    [c.511]    [c.85]    [c.46]    [c.127]    [c.158]    [c.195]    [c.195]    [c.272]    [c.282]    [c.293]    [c.364]    [c.457]    [c.459]   
Оптика (1986) -- [ c.74 ]



ПОИСК



98—200 — Принцип работы поляризационные

Алфавитный указа поляризационная мультистабильность

Алфавитный указа поляризационное устройство

Альбедо поляризационный

Аммиакатные электролиты поляризационные кривые

Анализ поляризационный кристаллографический

Анализ поляризованного света. Поляризационные приспособления

Анодные поляризационные кривые

Анодные поляризационные кривые в зависимости от плотности тока

Анодные поляризационные кривые для угольного анода

Большой поляризационный микроскоп МП

Временные, спектральные и поляризационные характеристики лазерного излучения и методы управления ими

Вывод уравнения Стерна—Гири для расчета скоростей коррозии по начальным участкам поляризационных кривых

Гюйгенса—Френеля принцип поляризационная призма

Датчики волоконно-оптические поляризационные

Дегтева, А. К. Прейсе, Е. Н. Филимонова. Разделение напряжений в осесимметричной поляризационно-оптической модели, нагруженной в осевой плоскости

Дефектоскопы оптические поляризационные

Диаграмма поляризационная

Дисперсия поляризационная

Е Анализ поляризационных свойств света

Железное покрытие поляризационные кривые

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННО-ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ

Идеальные и реальные (экспериментальные) поляризационные криМетоды получения идеальных поляризационных кривых

Измерение поляризационных потенциалов

Измерение поляризационных потенциалов подземных стальных трубопроводов в зоне действия средств электрохимической защиты

Измерения поляризационные спокт

Измерения поляризационные спокт ральные

Измеритель видимости поляризационный Принцип действия 1 кн. 132 — Схем

Измеритель видимости поляризационный зазоров и диаметров — Преимущества 2 кн. 149 — Применение

Изучение природы поляризации методом поляризационных кривых

Интерференционно-поляризационные опыты

Интерференционно-поляризационные установки для диагностики кристаллов

Интерференционные и поляризационные измерения

Интерферометр поляризационный

Интерферометр поляризационный Лебедева

Кадмирование Катодные поляризационные кривые

Кадмирование поляризационные кривые

Касаткин Б. С., Лобанов Л. М., Ткачук Г. И. Исследование напряженного состояния многослойного кольца поляризационно-оптическим методом

Катодная защита поляризационная диаграмма

Кирхгофа устройство поляризационное

Кислородные образования на металлах поляризационный

Компенсаторы поляризационные

Коррозия поляризационные кривые

Кристаллические поляризационные устройства

Кустарёва, Н. И. Пригоровский. Изготовление сложных объемных моделей поляризационно-оптического метода способом точного литья

Массовый и поляризационный операторы. Эффективное волновое уравнение

Материалы поляризационные — Схемы 233 Технические характеристики

Матрица ковариационная поляризационная

Матрица поляризационная

Метод Исследования поляризационно-оптические

Метод Метод поляризационно-оптиче

Метод базового агрегата оптико-поляризационный

Метод поляризационно-оптический

Метод поляризационного зондирования

Метод поляризационный

Метод поляризационных кривых

Метод разделения поляризационных кривых при совместном протекании нескольких электродных реакций

Методы поляризационного сопротивления и резистометрический

Методы поляризационных кривы

Микроскоп поляризационный

Микроскоп поляризационный дорожный МПД

Микроскоп поляризационный исследовательский МИН

Микроскоп поляризационный стереоскопический МПС

Микроскопия поляризационная

Множитель абсорбционный поляризационный

Модулятор света. ЗОУ мультистабильность поляризационная

Напряжения Исследование поляризационно-оптическим методом

Напряжения Исследования поляризационно-оптические

Напряжения Разделение при применении поляризационно-оптического метода

Некоторые экспериментальные результаты, полученные методом быстрого снятия поляризационных кривых

Нестационарная поляризационная КАРС-спектроскопия атомов

Никелирование поляризационные кривые

Николя поляризационная двухлучевая

О природе максимума на катодной поляризационной кривой магнетита в кислых растворах. А.М.Сухотйй, Ганкин, А.Я.Хентвв

Обобщенная анодная поляризационная кривая

Обработка результатов поляризационно-оптических измерени

Обработка результатов поляризационно-оптических измерений

Объективы для универсального столика к поляризационным микроскопам

Оператор поляризационный

Определение коррозионной активности грунтов по поляризационным кривым и по потере массы стальных образцов

Определение напряжений методом методом оптико-поляризационны

Определение скорости коррозии по электрическому и поляризационному сопротивлению металла

Определение скорости коррозии ускоренным электрохимическим (поляризационным) методом

Определение характера коррозионного процесса методом поляризационных кривых

Определение характеристик дисперсных сред по данным поляризационного зондирования

Оптические операторы в теории поляризационного зондирования рассеивающих компонент атмосферы

Оптический пирометр, поляризационны

Осветитель для поляризационных микроскопов ОИ

Основные книги и статьи по поляризационно-оптическому методу

Основные трудности поляризационного метода

Основы поляризационно-оптического метода исследования напряжений

Особенности поляризационных кривых осаждения сплавов и метода их анализа

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ И ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ

Полный набор функций для поляризационных состояний

Поляризационная диаграмма корродирующих металлов

Поляризационная диаграмма медно-цинкового элемента

Поляризационная диаграмма металла в зависимости от катодного перенапряжения

Поляризационная зависимость многофотонных сечений

Поляризационная кривая железа

Поляризационная кривая железа анодная

Поляризационная кривая железа в присутствии пассиватора

Поляризационная кривая определение)

Поляризационная матрица унитарная

Поляризационная микроструктура естественного света

Поляризационная неустойчивость

Поляризационная оптика

Поляризационная спектроскопия

Поляризационно-динамическая установка

Поляризационно-о птический метод исследования (проф. д-р техн. наук Н. И. Пригоровский)

Поляризационно-оптические исследования

Поляризационно-оптические исследования распределения напряжений

Поляризационно-оптические методы исследовашгя распределения напряжений Пригоровский)

Поляризационно-оптический

Поляризационно-оптический метод исследования напряжений на прозрачных моделях

Поляризационно-оптический метод исследования распределения напряжени

Поляризационно-оптический метод исследования распределения напряжений

Поляризационное обращение волнового фронта и передача информации по многомодовым волокнам

Поляризационное сопротивление

Поляризационное состояние

Поляризационное тождество

Поляризационное устройство магнитной записи

Поляризационные аппараты

Поляризационные аспекты спектроскопии стабильных провалов и антипровалов

Поляризационные базисы

Поляризационные голограммы

Поляризационные и интерферометрические приборы и методы исследования напряжений

Поляризационные изменения на низколегированных сталях в концентрированных нитратных растворах КОРРОЗИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ Материалы для изготовления модернизированного кипящего реактора

Поляризационные интерференционные

Поляризационные интерференционные фильтры

Поляризационные кривые

Поляризационные кривые железа (схема)

Поляризационные кривые и кривые заряжения

Поляризационные кривые и кривые потенциал — время

Поляризационные кривые и пассивность

Поляризационные кривые и поляризация

Поляризационные кривые карбонильного, содержащего

Поляризационные кривые окисления металла

Поляризационные кривые построение

Поляризационные кривые потенциостатические

Поляризационные кривые совместного окисления двух металлов в одном электролит

Поляризационные кривые электроосаждения меди

Поляризационные модуляторы

Поляризационные никеля

Поляризационные олова

Поляризационные параметры световой волны

Поляризационные призмы и поляроиды Искусственная внизотропия. Эффект Керра

Поляризационные приспособления

Поляризационные светоделители

Поляризационные свойства ондуляторного излулучания

Поляризационные свойства решеток

Поляризационные свойства синхротронного излучения юб Угловая зависимость мощности синхротронного излучения

Поляризационные сдвиги фаз рассеяния и уровней энергии

Поляризационные спектры возбуждения тирозина и триптофана

Поляризационные установки

Поляризационные установки — Схем

Поляризационные устройства

Поляризационные характеристики

Поляризационные характеристики анизотропных резонаторов Некоторые методы описания состояния поляризации

Поляризационные характеристики и природа сопротивления покрытия

Поляризационные характеристики излучения лазеров на неодимовом стекле

Поляризационные характеристики когерентных световых пучков

Поляризационные цинка и кадмия

Поляризационные эффекты

Поляризационные эффекты в двухфононном комбинационном рассеянии в решетках типа каменной соли и алмаза

Поляризационные эффекты в процессах инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния света

Поляризационные явления в условиях нестационарной диффузии

Поляризационные явления при работе гальванического элемента

Поляризационные, магнитооптические и электрооптические материалы

Поляризационный интерферометр. Дифференциальный метод

Поляризационный множитель для диффузного рассеяния

Поляризационный осветитель отраженного света ОИ

Поляризационный проекционный оператор

Поляризационный фактор

Поляризационный элемент

Поляризация и поляризационное сопротивление

Поляризация электромагнитных волн Поляризационные явления в одноосных кристаллах. Применимость понятия поляризации к отдельному фотону. Фотон Поляризация фотона. Суперпозиция состояний Интерференция фотонов

Поляризация, деполяризация и поляризационное сопротивление

Потенциал поляризационный

Пределы применимости адиабатической теории поляризационного взаимодействия частицы и комплекса

Приборы для поляризационных измерений

Приборы поляризационные

Призма двоякопреломляющая т поляризационная

Призма поляризационная Аренса

Призма поляризационная Глазебрука

Призма поляризационная Глазебрука 291, XVII

Призма поляризационная Глан

Призма поляризационная Томсон

Призмы поляризационные

Призмы поляризационные двухлучевые

Призмы поляризационные двухлучевые f--- однолучевые

Приложение П.11. Измерение характеристик интерференционно-поляризационного светофильтра

Применение обычных поляризационно-оптических методов

Проекцион но- поляризацион н ые установки

Проекционно-поляризационные установки

Прозрачность поляризационной системы в зависимости от азимута

Прозрачные модели для поляризационно-оптического метода исследования распределения

Прозрачные модели для поляризационно-оптического метода исследования распределения напряжений

Произведение множителя Лоренца, поляризационного множителя и геометрического множителя для симметричной съемки с монохроматором

Процессоры, функционирующие на основе использования поляризационных состояний бифотонов

Пурбе диаграммы (потенциал pH), пример построения при снятии поляризационной

Разделение молекулярной и аэрозольной компонент рассеяния методами поляризационного зондирования

Разностная поляризационно-фазовая флуорометрия

Расположение тензометров Исследование поляризационно-оптическое

Расчет распределения плотностей тока по поверхности локального элеменОпределение характера поляризации и соотношение между поляризационным и омическим сопротивлением

Расчет скоростей коррозии по поляризационным данным

Расчет скорости коррозии по поляризационным кривым

Расчет скорости коррозии по поляризационным кривым (электрохимический метод)

Реальные (экспериментальные) и идеальные поляризационные кривые

Реальные поляризационные кривые для электродов коррозионного элемента

Светофильтры поляризационные

Свинцевание электролитическое поляризационные кривые

Свойства поляризационной матрицы и параметров Стокса

Связь хода поляризационной кривой с валентностью железа

Снятие поляризационных кривых

Спектральные поляризационные измерения

Спектральные системы с применением интерферометра Фабри—Перо и интерференционно-поляризационных фильтров

Спектрометр поляризационный

Спектроскопы с поляризационным фотометром

Способы учета нелинейности поляризационных кривых металлов

Стилометры-см. Спектроскопы с поляризационным фотометром

Теория разностной поляризационно-фазовой флуорометрии

УСТАНОВОЧНЫЕ поляризационные

Улита) анодная поляризационная крива

Улита) поляризационная кривая, полученная методом анодной поляризации и действием окислителей различной силы (работы

Уравнения поляризационных кривых

Установки двухканальные катодно-осциллографические для поляризационно-оптические — Типы

Ушаков Б. Н., Фролов И. П. Поляризационно-оптический метод при исследовании напряжений в композитных конструкциях

Флорианович, Соколовой и Колотыркина поляризационная кривая

Фотометр поляризационный

Частные поляризационные кривые

Электролиты кислые — Катодные поляризационные кривые 1.182 — Составы электролитов и режимы осаждения

Эффективность цифровой оптической системы связи с кодово-импульсной поляризационной модуляцией (КИПМ)

Явления поляризационно-интерференционные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте