(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДОПРОНИЦАЕМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ ти за счет ликвидации потока водорода, обусловленного перепадом давления. Пример. Определяли водородопрони цаемость молибдена, взятого в виде трубы диаметром 10 мм с толщиной стенки 0,5 мм Один конец трубы заглушали. Внутреннюю полость трубы трубопроводом герметично соединяли с камерой, охватывающей трубу. В этой камере коаксиально с трубой устанавливали цилиндр, свернутый из молибденовой фольги толщиной О,1 мм, который служил анодом. Поверхность трубы - катода составляла 35 см . Пространство внутри трубы и над ней сначала вакуумировали до остаточного давления 10 10 торр, а затем заполняли водородом до давления 5 торр, В камере, охватывающей трубу, зажигали тлеющий электрический разряд с напряжение 450 в и плотностью тока 5 ма/см, что обеспечивало температуру трубы 200 С. Дл регистрации потока водорода из объема, ох ватываемого трубой, в разрядную камеру использовали поворотную слюдяную пластинку. По углу поворота ее судили о величине перетока водорода. Отношение величины перетока к площади поверхности трубки дает значение проницаемости. Измерения в указанных условиях показали, что стационарный поток между объемами установился через 300 сек после начала регистрации положения слюдяной пластины. Увеличение угла ее поворота было замечено через 20О сек после зажигания разряда. Отключение напряжения, подаваемого на электроды, приводит практически к мгновенному возвращению пластинки в исходное положение. Величина перетока, зарегистрирова ная через 300 сек после зажигания разряда, составила 2,8.10 см/сек, что после сопоставления ее с поверхностью трубы дает величину проницаемости 8.10 см/см . сек. Значение проницаемости, полученное известным способом, т. е. по величине водородного пика масс-спектрометра, соединенного с внутренней полостью трубы, равно 1,25. .10 см/см, сек. Предложенный способ определения водородопроницаемости значительно упрощает процесс измерений. Способ можно реализовать с помощью устройства, которое будет производить длительные измерения без присутствия человека. По величине оно может быть не больще обычной радиолампы. Измерения могут выполняться автоматически. Форм у л а .изобретения Способ определения водородопроницаемос- ти материалов по величине потока водорода, пропускаемого через изучаемый материал, представляющий собой мембрану, разделяющую две камеры, заключающийся в заполнении одной из камер водородом, ионизахши его электрическим разрядом и подаче водорода в эту камеру для поддержания постожшства -давления в ней, отличающийс я тем, что с целью определения водородопроницаемости тонких и хрупких мембран, а также повышения точности определения, заполняют водородом вторую камеру до давления, равного давлению в первой камере, а уменьшение давления в камере с ионизированным водородом компенсируют за счет перетока его из второй камеры, по величине которого судят о водородопроницаемости материала. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе. 1. Авт. свид., кл. QOl К 13/00, №420890 от 25.03,71 г. 2 Р. Бэррер Диффузия в твердых телах, ИЛ, М., 1948 г. (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регулирования водородопроницаемости электропроводных материалов | 1977 |
|
SU695340A1 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В УДАРНОЙ ТРУБЕ | 2020 |
|
RU2744308C1 |
Способ измерения водородопроницаемости | 1991 |
|
SU1824553A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИКО-АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗА ГАЗОВОЙ СМЕСИ | 1991 |
|
RU2022239C1 |
ПРИБОР ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ | 1997 |
|
RU2124189C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНОЙ ГАЗОВОЙ СТРУИ НА ОСНОВЕ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА | 2007 |
|
RU2343650C2 |
ПРИБОР ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ | 1991 |
|
RU2031385C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК | 1990 |
|
RU2091755C1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2371379C1 |
Электролит для нанесения никелевых покрытий | 1981 |
|
SU1093733A1 |
Авторы
Даты
1976-11-05—Публикация
1971-03-25—Подача