Хемотроны и другие электрохимические устройства
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Хемотроны и другие электрохимические устройства: интеграторы, меимсторы, датчики давления и т.д.
Изучение явлений и эффектов, связанных с границей между электродом
и ионопроводящей средой и в первую очередь с кинетикой электродных процессов,
дало начало разработке не только новых методов химического анализа
и новых типов химических источников тока, но и
созданию новых отраслей техники. К ним надо причислить и хемотронику, зарождение
которой относится к концу 50-х годов ХХ в. Хемотроника разрабатывает
электрохимические системы, способные играть роль отдельных элементов
или даже блоков в электронно-вычислительных машинах и в системах автоматического
контроля и управления. Сравнительно простые электрохимические
ячейки (и их комбинации) могут выполнять функции диодов, датчиков давления.
интеграторов, умножителей. запоминающих устройств или мемистеров и т. п.
Специфической особенностью хемотронных устройств является то, что они наиболее
удобны для измерений или контроля за ходом процессов. характеризующихся
сравнительно низкими частотами (обычно менее 1000 Гц), где электронные
или полупроводниковые приборы почти неприменимы. Такая особенность
хемотроники обусловлена тем, что в отличие от радиоламп и полупроводников,
в которых перенос зарядов осуществляется электронами и дырками, в хемотронных
приборах эту роль выполняют ионы, т. е. частицы со значительно большими
массой и инерционностью и, соответственно, с меньшей скоростью движения.
Другой особенностью хемотронных приборов является то, что в них управление
потоком заряженных частиц возможно не только путем наложения электрического
поля, как в радиолампах и полупроводниках, но и путем массопередачи,
т. е. изменением условий диффузии и конвекции. Это свойство хемотронных
приборов обусловливает их большую универсальность по сравнению с электронными и полупроводниковыми приборами.
Изучение явлений и эффектов, связанных с границей между электродом
и ионопроводящей средой и в первую очередь с кинетикой электродных процессов,
дало начало разработке не только новых методов химического анализа
и новых типов химических источников тока, но и
созданию новых отраслей техники. К ним надо причислить и хемотронику, зарождение
которой относится к концу 50-х годов ХХ в. Хемотроника разрабатывает
электрохимические системы, способные играть роль отдельных элементов
или даже блоков в электронно-вычислительных машинах и в системах автоматического
контроля и управления. Сравнительно простые электрохимические
ячейки (и их комбинации) могут выполнять функции диодов, датчиков давления.
интеграторов, умножителей. запоминающих устройств или мемистеров и т. п.
Специфической особенностью хемотронных устройств является то, что они наиболее
удобны для измерений или контроля за ходом процессов. характеризующихся
сравнительно низкими частотами (обычно менее 1000 Гц), где электронные
или полупроводниковые приборы почти неприменимы. Такая особенность
хемотроники обусловлена тем, что в отличие от радиоламп и полупроводников,
в которых перенос зарядов осуществляется электронами и дырками, в хемотронных
приборах эту роль выполняют ионы, т. е. частицы со значительно большими
массой и инерционностью и, соответственно, с меньшей скоростью движения.
Другой особенностью хемотронных приборов является то, что в них управление
потоком заряженных частиц возможно не только путем наложения электрического
поля, как в радиолампах и полупроводниках, но и путем массопередачи,
т. е. изменением условий диффузии и конвекции. Это свойство хемотронных
приборов обусловливает их большую универсальность по сравнению с электронными и полупроводниковыми приборами.
Другие работы
Лабораторная работа № 3.5 Измерение параметров сигналов электронно-лучевым осциллографом вариант 07
Помощь студентам СибГУТИ ДО
: 13 ноября 2017
7.1 Ознакомление с органами управления и режимами работы электронного осциллографа.
Таблицы 7.1–Частота выходного сигнала калибратора
Варианты Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) 7
f, кГц 500
7.2 Измерение напряжения гармонического сигнала.
7.2.1. Установите частоту выходного сигнала калибратора в соответствии с данными таблицы 2.
Таблицы 2. частота выходного сигнала калибратора
Варианты Последняя цифра номера зачетной книжки (пароля)
7
f, кГц 500
7.4.2. Установите осциллог
350 руб.
Экзаменационная работа по программированию. Вариан №14
Failon2010
: 7 мая 2015
Уважаемый слушатель, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Программирование (2 часть)
Вид работы: Экзамен
Оценка:Хорошо
Дата оценки: 07.05.2015
Рецензия:Уважаемый
Перцева Вера Александровна
100 руб.
Теплотехника МГУПП 2015 Задача 3.2 Вариант 07
Z24
: 8 января 2026
Определить необходимую толщину слоя теплоизоляции δиз наружной стены холодильной камеры (рис. 3), если:
толщина стены δст;
коэффициенты теплопроводности соответственно материала стены и теплоизоляции λст и λиз;
температура наружного воздуха и воздуха в холодильной камере tв1 и tв2;
коэффициенты теплоотдачи от наружного воздуха к стене α1 и от поверхности теплоизоляции к воздуху в холодильной камере α2;
заданная плотность теплового потока q.Оценить также температуры поверхностей tc1, tc2 и
150 руб.
Динамический расчет двигателя
GAGARIN
: 12 января 2012
Задание
1.Краткое описание двигателя, выбор начальных параметров для получения индикаторной диаграммы;
2. Построение индикаторной диаграммы двигателя;
3. Расчет и построение графиков изменения сил действующих на КШМ одного цилиндра:
- сил инерции;
- сил давления газов;
- движущих сил;
- боковой силы;
- радиальной и касательной силы;
- суммарной касательной силы.
4. Анализ конструкции заданной детали, которая используется в ланной модели – маховик.
6. Выводы
Данные
Двигател 4Ч 7,6/6,6
n,об
450 руб.