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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 362 毫秒
1.
在合成氨和其他化工生产中,经常采用电极液位计来反映各种设备内导电介质的液位。这是利用电介质与电极的接触(或离开)形成电路构通(或断开)的原理来使声光  相似文献   

2.
利用化学反应产生电能的装置,称为原电池。电池由两个电极和电极之间的电解质构成,因而原电池电化学的研究内容应包括两个方面:一是电解质的研究,即电解质学,其中包括电解质的导电性质、离子的传输性质、参与反应离子的平衡性质等,其中电解质溶液的物理化学研究常称作电解质溶液理论;另一方面是电极的研究,即电极学,其中包括电极的平衡性质、通电后的极化性质以及电极的氧化-还原反应等,也就是电极和电解质界面上的电化学行为。本文就原电池中电极的氧化-还原反应原理作了初步探讨。  相似文献   

3.
在批林批孔运动的推动下,我厂电工班的同志,发扬自力更生的精神,土法上马,大胆创新,试制成功了电动式高压液位自动控制器。这种液位自动控制器,结构简单,容易制造,安全可靠,宜于推广。简单介绍如下:工作原理液位自动控制器,由发讯机构和电动执行机构两部分组成。其电器原理、执行机构和发讯器部分见以下各图。发讯电极1和4(图2),分别为高限和低限报警电极,发讯电极2和3,为铜液液位控制电极设,液位在2和3之间波动。当液位徐徐升高,和电极A_2相接触时,继电器L_2通电而动作,其常开触点L_2闭合,交  相似文献   

4.
碳化塔塔内液位高度的控制直接影响到碳酸氢铵的生产。由于塔内信号电极棒容易附着结晶碳铵和塔内液体具有较大直流电阻以及随着液体浓度变化引起该直流电阻变化,因此直接利用液体与电极棒的接触或断开作为24V信号灯开关来控制信号灯的方法,难于使液位信号准确可靠。最近,我们用晶体管共基电路和共射电路继电器来控制液位信号,实践证明,这种电路继电器安全、灵敏可靠。现将共基电路继电器介绍如下:  相似文献   

5.
电极式液位检测是一种简单易行的液位检测装置。但在化工设备中如饱和塔、碳化塔等由于检测环境与一般不大相同,故对该环境中的电极式液位检测有一些新的要求。检测环境的特点: 1.设备内有可燃性气体,如发生打火现象,有引起爆炸的可能,故要求电极工作电流尽量小,以绝对保证安全。此外,工作电流过大,由于极化作用易造成对设备的腐蚀破坏,而且电极蚀坏经常更换不仅是件麻烦事,还要等待停车时才能处理。所以电极通过最小的工作电流,电路具有较高的灵敏度是首先要具备的条件。 2.电极安装一段时间后,由于电极头集聚脏物及碳铵结晶会造成接触电阻增大,如果在饱和塔内安装,由于塔内水雾影响或电  相似文献   

6.
在化工生产及其它工业生产中我们常会碰到要对一些液体实现简单的液面双位控制,而这些控制的液体又大部分都是导电溶液。对导电性液体进行简单的液面控制一般采用三电极插棒控制法。然而其控制方法中有两种状态值得注意:一是在控制象河水、自来水以及其它导电性差液体的液位时,由  相似文献   

7.
导电胶带在发电玻璃中起着传输电流的作用,选择合适的导电胶带对降低碲化镉薄膜电池组件在高寒高海拔地区失效的风险有着至关重要的影响.本文首先使用1#、2#、3#厂家的导电胶带制备成3种碲化镉薄膜电池组件试样,然后对比3种发电玻璃试样在85℃下加热1000h后导电胶带与碲化镉电池背电极间的接触电阻,并对3种碲化镉薄膜电池组件试样进行湿热、热循环及电致发光测试.测试显示试样1中,3种导电胶带与碲化镉电池背电极的接触电阻值中2#最小,其值是1.8552Ω.试样2中2#导电胶带制备成的4片发电玻璃,其中2片经过湿热测试后功率衰减分别为2.89%、3.88%,另外2片发电玻璃经过热循环测试后,功率衰减分别为4.56%、4.93%.结果 表明导电胶带与背电极的接触性能受温度、湿度的影响较大.  相似文献   

8.
一、前言液面指示是化工生产过程中必不可少的控制参数之一。目前国内生产的八种液面计,在使用中常存在着因腐蚀结疤,以致仪器不能正常工作的问题。近来随着电子技术的发展,这些问题,比较容易解决了。在某些工业生产中,所控制的液位,其介质为盐的溶液,都具有导电性能,这可以采用电阻法对液面进行测量。以耐腐蚀的不锈钢管(中10毫米)作为电极,并在电极上加员2.5伏,500微安电流,这样对电极又起到  相似文献   

9.
电解水作为大规模生产氢气的途径,增强电解水效率对于氢能源的生产具有十分重要的意义。而如何提高电解水工艺的电解效率是一个被广泛关注的问题。在电解过程中,电极两端产生的气体有三种去向:逸出电解槽、溶解于电解质中、附着在电极上。但在电解过程中,附着在电极上的气泡会严重影响电极与电解质之间的接触面积,直接降低了电解效率。降低气泡在电极上的停留时间能够有效增加电解质与电极的接触时间,提高产氢效率。本工作主要综述了近年来促进电解过程中极板上氢氧气泡从电极分离行为的研究,分别从极板属性、电流、溶液浓度和外加物理场这几个方面对气泡成核、生长、聚结和分离行为进行了具体的归纳总结,讨论了各种强化气泡分离方法的特点,并展望了未来的发展方向和路线,为未来的电解气泡脱离技术的研究提供参考。  相似文献   

10.
电极机械加工是电极生产的一个重要环节。加工的目的主要是解决电极与电极的连接问题。加工后的电极连接必须保证在处于强电流、高温、振动等复杂状态下电极端面及电极与接头间的紧密接触和良好的导电性能。因此,加工的好坏将直接影响电极的使用性能。  相似文献   

11.
王超群  吴洪全 《橡胶科技》2022,20(4):0193-0197
对航空轮胎导电性能测试方法进行研究,提出不需要装配轮辋和静负荷试验机的优化测试方法,即采用专用电阻测量仪器、导电液、接触电极和夹具等,将测电端子的接触电极置于离胎圈底部25 mm的轮胎胎圈外表面直接进行测试。优化测试方法的测试结果与常规测试方法基本相同,证明了优化测试方法的可行性。  相似文献   

12.
导电聚合物基超级电容器电极材料研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
导电聚合物是一类重要的超级电容器电极材料。本文介绍了导电聚合物基电极材料的工作原理、优势及不足。在此基础上,介绍了目前为克服该类电极材料性能不足所做的相关研究工作,回顾了该类材料的研究现状。最后提出今后该类材料的研究重点是改善导电聚合物微观形貌、构建三维导电聚合物基电极复合材料及对该类材料制备工艺的优化等方面。  相似文献   

13.
陈鑫 《大氮肥》2001,24(4):261-266
介绍射频导纳液位计的在尿素装置测量甲铵液、尿液等易结晶物料液位的应用情况及射频导纳液位计测量导电液体的工作原理。  相似文献   

14.
利用化学反应产生电能的装置称为电池,利用电能产生化学反应的装置称为电解池,蓄电池在放电时起电池作用,充电时则起电解池作用。 根据电极电势的高低确定正极和负极,根据电极反应的类型区分为阳极(发生氧化反应)和阴极(发生还原反应)。因此,原电池的正极为阴极,负极为阳极;而电解池的正极为阳极,负极为阴极。 原电池或电解池回路中各个截面通过的电流(或电量)是相等的。其中导线的导电是电子的运动,溶液的导电是离子的运动,而电极与溶液界面间的导电则是依靠电极反应,即氧化态物质与还原态物质之间的电子得失反应。  相似文献   

15.
一、前言 当电解质溶液通过导电颗粒组成的床层时,控制液体流速,使颗粒呈流化状态,构成导电颗粒流化床。因为颗粒的比表面积很大,用作电解过程的阴极,能有效地自稀溶液中回收或提取金属,这种电极就称为流化床电极。 流化床电极的历史较短,1966年法国和英国分别发表了两项专利,报导了这种特殊电极的有关情况,随后国外有些学者从  相似文献   

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——温洲化工总厂合成氨厂,徐进,《化工自动化及仪表》,1988,5,68 目前,中小型合成氨厂碳化塔液位计的检测绝大多数采用电接点式(即电极式)液位计。其工作原理是利用母液的导电性能而制成的,  相似文献   

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碳化塔的液位测量是很重要的测量点。我厂原设计为环氧树脂绝缘的电极,测量原理见图一,在使用中经常出现电极被碳酸氢铵结晶短路(不管液位是否到达该处,电路一直接通,指示灯常亮。)或环氧树脂与钢体粘合不好,形成泄漏等。电极的检修必须在碳化塔卸压、降低液位的情况下才能进行,而且检修起来很不方便,碳酸氢铵结晶很硬,电极拆不下,蒸汽吹不化,经常是用电钻钻孔,把碳酸氢铵一块块切下来,才能进行电极更换,这样对生产很有影响。针对此情况,我厂动力车间仪表工段组织老师付和  相似文献   

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4自焙电极对电极糊的技术要求 制磷电炉中电极的工作条件相当恶劣:在电极下部端头附近,工作温度高达2000~3500℃,其上部又与水冷导电颚板接触,上下温差极大;电极不仅要承受自身的负荷,还要经受炉料的侧压力,以及"塌料"、"小爆炸"等的冲击.  相似文献   

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<正> DZX电子自动消沫器是一种位式(带报警)调节仪表,它与测量元件(电极)、执行机构(电阀或气阀等)配套可组成自动控制系统,以控制生物发酵液位高度或具有导电性能的液体的液位高度等。该装置具有工作稳定、运行可靠、通用性强、安全、可调时间范围广、采用统一机壳和使用维修方便等特点。目前在全国已有20多家抗菌素药厂使用,效果较好。本文主要介绍DZX电子自动消沫器的工作原理及其在抗菌素发酵工艺上应用情况。  相似文献   

20.
介绍了超级电容器及其电极材料的工作的原理,综述了近年来导电聚苯胺电极材料的研究进展及现状,并探讨了其发展方向和研究重点.  相似文献   

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