Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фарадея цилиндр

Фазотрон (синхроциклотрон) 252 Факторы климатические 202-206 Фарадея цилиндр 248 Феррозонды 51, 52  [c.461]

Плотность потока электронов может быть измерена, например, с помощью цилиндра Фарадея, концентрация молекул газа известна по давлению и температуре. По этим данным можно вычислить поперечное сечение  [c.54]

Конструкция анализатора с задерживающим потенциалом и полусферическим коллектором представлена на рис. 2.15 [119]. Основные детали анализатора — анод (4) с зондовым отверстием диаметром 1 мм с нанесенным на анод слоем люминофора, фокусирующей системы, цилиндра Фарадея (9), полусферического коллектора (8). Коллектор (8) изготовлен из молибдена в виде полусферы с большой точностью и чистотой обработки поверхности. Это необходимо для увеличения разрешения анализатора. Фокусирующая система состоит из трех диафрагм. Роль первой диафрагмы выполняет анод (4) со входным отверстием диаметром 1 мм. Вторая диафрагма (5) имеет отверстие диаметром 2 мм. Третьей диафрагмой является крышка цилиндра Фарадея (6) с отверстием диаметром 4 мм. Диафрагмы изготовлены из молибдена и закреплены с помощью стеклянных бусинок (7).  [c.85]


Однородность имплантации обеспечивает система сканирования. В зависимости от необходимости отклонения пучка в одном или двух направлениях используют либо две параллельные пластины, либо последовательно по ходу движения пучка две пары взаимно перпендикулярных пластин. Имплантация ионов в мишень осуществляется в вакуумной камере. Точное измерение силы тока пучка проводится с помощью калориметра, цилиндра Фарадея и кулонометра.  [c.442]

В наших условиях индукционное поле Е на поверхности цилиндра нормально к образующим и везде одинаково по величине. Его циркуляция вдоль окружности цилиндра должна быть, по закону Фарадея, пропорциональна скорости изменения потока магнитного поля В сквозь нормальное сечение цилиндра  [c.87]

Интенсивность падающего пучка определялась либо с помощью специальной ионизационной камеры, регистрирующей протоны, рассеянные под углом 0 = 45°, либо с помощью цилиндра Фарадея, поставленного на пути пучка (за выходным окошком О2) и измеряющего полный протонный ток.  [c.47]

При измерениях по другому методу Томсон электрометром определял заряд, сообщенный цилиндру Фарадея за короткий промежуток времени катодными лучами Q=Ne. Затем такое же число частиц направлялось на термопару, их энергия W— l2Nmw . Используя затем отклонение частиц в магнитном поле, можно было получить еще одно соотношение для определения ejm [61]  [c.101]

МОЩЬЮ трудно произвести сколько-нибудь точное измереьие интенсивности пучков. Если же фотографический метод регистрации заменить электрическим, например, поставить вместо фотопластинки цилиндр Фарадея, то точность измерения масс уменьшится, но зато появится возможность точного измерения интенсивности. Приборы такого типа называются масс-спектрометрами. Масс-спектромегры измеряют не энергию связи, а количество ионов с данным массовым числом, т. е. изотопный состав элеменгов. Определение изотопного состава требуется во многих областях науки и техники (см. гл. XIII).  [c.40]

Из теории электромагнитной индукции и теории скин-эффекта следует, что в любом нормальнэ.м сечении цилиндра изотропной среды возникает вихревая система круговых индукционных токов. Переменное магнитное поле каждой лилии тока, согласно закону Фарадея, вызывает в соседней линии появление э. д. с. индукции и изменение плотности ток I. В результате этих взаимодействий ток будет вытеснен из осевых частей цилиндра.  [c.208]


Рис. 2.15. Конструкция анализатора с задерживающим потенциалом и полусферическим коллектором I — измерительные проволочки 2 — дужка 3 — острие 4 — анодный цилиндр с зондовым отверстием J — фокусирующая линза б — крышка цилиндра Фарадея 7 — бусинки крепления й — полусферический коллектор 9 — цилиидр Фарадея 10 — основание цилиндра Фарадея II — монтажная ножка 12 — В1.1В0ДЫ электродов 13 — вывод коллектора 14 — стеклянная колба 15 — проводящее покрытие 16 — вывод проводящего покрытия Рис. 2.15. Конструкция анализатора с задерживающим потенциалом и полусферическим коллектором I — измерительные проволочки 2 — дужка 3 — острие 4 — анодный цилиндр с зондовым отверстием J — <a href="/info/408934">фокусирующая линза</a> б — <a href="/info/291179">крышка цилиндра</a> Фарадея 7 — бусинки крепления й — полусферический коллектор 9 — цилиидр Фарадея 10 — основание цилиндра Фарадея II — монтажная ножка 12 — В1.1В0ДЫ электродов 13 — вывод коллектора 14 — стеклянная колба 15 — проводящее покрытие 16 — вывод проводящего покрытия
Рис. 1. Схема опыта Дэвиссона и Джермера К — мононристалл нинеля Э — нл(.ч тронная пушка Ф — цияинД[) Фарадея. При вращении кристалла Вокруг оси О гальванометр, подключённый к цилиндру Фарадея, регистрирует дифракционные максимумы, Рис. 1. Схема опыта Дэвиссона и Джермера К — мононристалл нинеля Э — нл(.ч тронная пушка Ф — цияинД[) Фарадея. При вращении кристалла Вокруг оси О гальванометр, подключённый к цилиндру Фарадея, регистрирует дифракционные максимумы,
Цнлнпдр Фарадея. Это зопд, представляющий собой металлический стакан, высота которого гораздо больше диаметра открытая сторона стакана иногда закрывается металлической сеткой с большой прозрачностью. Стакан, хорошо изолированный от земли, соединяется с емкостью, стоящей на входе усилителя напряжения. Заряженные частицы (ионы или электроны) попавшие внутрь стакана, не вылетают пз пего иэ-эа его геометрии и наличия сетки, адсорбируются на стенках, изменяют потенциал стакана, приводят к изменению потенциала на обкладках конденсатора и к изменению напряжения на входе усилителя па величину V — д1С, где д — изменение заряда зонда, а С — суммарная емкость зонда и входа усилителя. При минимальной емкости зонда и входа усилителя около 10 пФ и типичной чувствительности усилителя напряжения, отнесенной ко входу (порядка 10 В), чувствительность аонда ограничена снизу плотностью зарядов порядка 10 см (ири объеме цилиндра порядка 1 гм ).  [c.259]

Все другие измерения работы выхода вольфрама методом холодной эмиссии проводились развитым Мюллером [54] способом пробного отверстия (фиг. 4.6). В флюоресцирующем экране-аноде высверливается маленькая дырочка (1—2 мм) пролетевшие через это отверстие электроны с острия собираются при помощи цилиндра Фарадея, который системой сеток заэкранирован от вторичных и других посторонних электронов, могущих дать вклад в ток. При помощи пробного отверстия перемещением анода или самого образца могут выбираться различные области эмиссионной картины. На фиг. 4.6, а и б показано, как Мюллер [55] осуществлял эти два перемещения в разных экспериментальных трубках. В конструкции, представленной на фиг. 4.6, а, острие легко могло заменяться, но подвижность анода была ограниченной кроме того, собираемый пучок попадал в различные области коллектора для каждого положения образца. В конструкции, представленной на фиг. 4.6, б, наоборот, собираемый пучок всегда попадает в одно и то же место коллектора, но при этом может быть получена эмиссионная картина  [c.227]


Смотреть страницы где упоминается термин Фарадея цилиндр : [c.681]    [c.30]    [c.94]    [c.94]    [c.143]    [c.247]    [c.1198]    [c.1199]    [c.373]    [c.270]   
Машиностроение энциклопедия ТомIII-7 Измерения контроль испытания и диагностика РазделIII Технология производства машин (2001) -- [ c.248 ]



ПОИСК



Фарад

Фарадей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте