Стекло электровакуумное: Стекло электровакуумное по ОСТ 11ПО.735.002-73 молибденовой группы С52-1 (ЗС-5К) -Стеклотрубка и дрот глухой -Продукция

Стекло электровакуумное: Стекло электровакуумное по ОСТ 11ПО.735.002-73 молибденовой группы С52-1 (ЗС-5К) -Стеклотрубка и дрот глухой -Продукция

Стекло электровакуумное по ОСТ 11ПО.735.002-73 молибденовой группы С52-1 (ЗС-5К) -Стеклотрубка и дрот глухой -Продукция

Главная → Продукция → Стеклотрубка и дрот глухой → Стекло электровакуумное по ОСТ 11ПО.735.002-73

Стекло электровакуумное по ОСТ 11ПО.735.002-73 молибденовой группы С52-1 (ЗС-5К)

Химический состав стекла группы С52-1

Молярное содержание оксидов, %

SiO2 — 72,84

B2O3 — 17,44

Al2O3 — 2,17

Na2O — 4,54

K2O — 3,0

Химические свойства стекла:

 

Среда

Класс

Нормы расхода и потери

Значение

Гидролитический класс

Дистиллированная вода при температуре 98 ± 0.5 C

V

Процент растворённой массы стекла после кипячения 4 с м³ зёрен стекла в 100 с м³ воды в течение 5 часов

0,55


Физические свойства стекла:

Параметр

Значение

Термическая стойкость при толщине образца 4 мм

180 С

Температура, при которой удельное сопротивление составляет 10 (6) Ом*м /ТК-100/

285 С

Средний коэффициент линейного температурного расширения в интервале температур от 20 до 300 C /ТКР/

52,0х10 (7), 1/К

Плотность при 20 C

2290 кг/ м³

Показатель преломления

1,482

Температура стеклования

522 С

Температура размягчения (деформация)

585 С

Температура размягчения (точка Литтлтона)

720 С

Фотоупругая постоянная

3,4х10 (8), с м² /Н

Оптический коэффициент напряжений

3,4х10 (12) Н\ м²

Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 (6) Гц и

температуре 20 С

40х10 (4)

Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 (10) Гц и

температуре 20 С

86х10 (4)

Диэлектрическая проницаемость при 10 (6) Гц и температуре 20 С

7,5

Диэлектрическая проницаемость при 10 (10) Гц и температуре 20 С

7,0

ЗС-5К, 
С52-1, 
молибденовой группы, 
ОСТ 11ПО. 735.002-73, 
Стекло электровакуумное 

23.03.2013, 29880 просмотров.

Клиенты

Мы всегда рады новым клиентам и с глубоким уважением относятся к постоянным партнерам, для которых с большим удовольствием предоставляем скидки. Мы готовы к сотрудничеству по всем интересующим вас вопросам и рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов. Наша цель — плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество, основанное на доверии и уважении. Мы дорожим нашей репутацией честного и благонадежного партнера. Мы прикладываем все усилия, чтобы сделать нашу совместную работу эффективной, приносящей наилучший результат.

Наше предприятие сотрудничает с предприятиями следующих отраслей промышленности:

Химической и нефтехимической отрасли

Производители медицинской техники и инструмента

Производители микробиологической и биотехнологической продукции

Производители электротехники и микроэлектроники

Высокотехнологичными предприятиями

Предприятиями машиностроения

Производители украшений и сувениров из стекла

Сельхозпредприятиями

Текстильными предприятиями

 а также: пищевой промышленности, металлургической, нефтеперерабатывающей, медицинскими учреждениями, лабораториями (клинико-диагностическими, бактериологическими, иммунобиологическими, промышленными).

Нашими клиентами являются: далее

ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «ПРОМЕТЕЙ»

ФГУП «НПО «Микроген»

ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

ФГБУН НЦБМТ ФМБА России

Тихоокеанский институт биоорганической химии

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Электровакуумное стекло — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Cтраница 1

Электровакуумное стекло применяется для электрических ламп накаливания, люминисцентных ламп, радиоламп и др. Главными требованиями к нему являются определенный коэффициент теплового расширения и термическая стойкость ( от 100 до 1000 С) в зависимости от особенностей данной лампы. Для этих целей используется силикатное, боросшшкатное, алюмосиликатное и кварцевое стекло.
 [1]

Электровакуумное стекло представляет собой полуфабрикат, предназначенный для изготовления ламп накаливания, газоразрядных ламп, рентгеновских трубок и других подобных из делий. Для электрических ламп изготовляют две детали: колбу ( баллон) и ножку, в которой закрепляется светящаяся нить Ввиду особых требований, предъявляемых к электровакуумному стеклу, для его изготовления применяют многокомпонент ную шихту.
 [2]

Электровакуумное стекло используется для изготовления ламп накаливания, а также электронных и ионных приборов: электронно-лучевых трубок, газотронов, рентгеновских трубок, ртутных выпрямителей и других изделий.
 [3]

Электровакуумное стекло используется также в производстве многих других электровакуумных приборов: генераторных ламп, передающих трубок, фотоумножителей. Стеклянные детали таких приборов изготовляют из стекол разнообразных составов и главным образом из боросиликатных стекол с низким коэффициентом термического расширения.
 [4]

Произ-во медицинского, оптического, химико-лабораторного, приборостроительного и электровакуумного стекла по сложившейся практике учитывается в соответствующих отраслях пром-сти.
 [5]

К электровакуумному стеклу относятся стеклянные детали различных электровакуумных приборов: электронно-лучевых трубок, радиоламп, генераторных ламп. Особую группу составляют детали ламп накаливания и люминесцентных. Основным видом электротехнического стекла являются стеклянные изоляторы, применяемые на линиях электропередач.
 [6]

Изделия из электровакуумного стекла прессованные.
 [7]

Составы электровакуумных стекол.
 [8]

Важнейшим свойством электровакуумных стекол является коэффициент термического расширения. Это объясняется тем, что в процессе производства электровакуумных приборов стеклянные детали спаиваются с различными металлами. Для получения надежных спаев необходимо подбирать стекла таким образом, чтобы коэффициенты термического расширения стекла и металла в спае незначительно отличались друг от друга. Для производства радиоламп, ламп накаливания и ламп дневного света используют штучное стекло ( колбы радиоламп и ламп накаливания) и весовое стекло: стеклянные трубки и штабики, из которых изготовляют ножки ламп, предназначенные для установки в лампе различных металлических деталей, например спирали лампы накаливания.
 [9]

Температура начала размягчения электровакуумных стекол лежит в пределах 530 — 810 С; при этом она характеризуется вязкостью стекла примерно 1025 пз. Температура начала размягчения имеет важное значение; этой температуре соответствует такое состояние стекла, при котором оно под действием некоторой нагрузки начинает деформироваться. По температуре начала размягчения нетрудно определить верхнюю границу зоны отжига стеклоизделий, которая обычно на 10 — 20 ниже температуры начала размягчения стекла.
 [10]

Обычно применяющееся в лабораториях электровакуумное стекло для этой цели непригодно, так как его коэффициент температурного расширения значительно отличается от такового для платины, что приводит к образованию микротрещин в области спая и неконтролируемым нестабильностям работы прибора.
 [11]

Используется большое количество различных составов электровакуумного стекла, отличающихся по своим электрическим свойствам, коэффициенту термического расширения, термостойкости. Для ламп накаливания и дневного света применяют стекло с высокой светопроз-рачностью. Важнейшим показателем для электровакуумных стекол является температурный коэффициент линейного расширения. Это объясняется тем, что в процессе производства электровакуумных приборов стеклянные детали спаиваются с различными металлами. Для получения надежных спаев необходимо подбирать стекла таким образом, чтобы эти коэффициенты у стекла и металла в спае незначительно отличались один от другого.
 [12]

Составы электровакуумных стекол.
 [13]

Применяется большое количество различных составов электровакуумного стекла, отличающихся по своим электрическим свойствам, коэффициенту термического расширения, термостойкости. Для ламп накаливания и дневного света применяют стекло с высокой светопро-зрачностью.
 [14]

Стекла для газоразрядных ламп.
 [15]

Страницы:  

   1

   2

   3

   4

Тензор Вейля и стационарное электровакуумное пространство-время | Журнал математической физики

Исследовательская статья|
28 августа 2008 г.

Ф. Пол Эспозито;

Э. Н. Стекло

J. Math. физ. 17, 282–283 (1976)

https://doi.org/10.1063/1.522893

  • Взгляды

    • Содержание артикула
    • Рисунки и таблицы
    • Видео
    • Аудио
    • Дополнительные данные
    • Экспертная оценка
  • Делиться

    • Твиттер
    • Фейсбук
    • Реддит
    • LinkedIn
  • Инструменты

    • Перепечатки и разрешения


    • Иконка Цитировать

      Цитировать

  • Поиск по сайту

Citation

Ф. Пол Эспозито, Э. Н. Гласс; Тензор Вейля и стационарное электровакуумное пространство-время. J. Math. физ. 1 февраля 1976 г.; 17 (2): 282–283. https://doi.org/10.1063/1.522893

Скачать файл цитаты:

  • Рис (Зотеро)
  • Менеджер ссылок
  • EasyBib
  • Подставки для книг
  • Менделей
  • Бумаги
  • КонецПримечание
  • РефВоркс
  • Бибтекс

панель инструментов поиска

Расширенный поиск
|Поиск по цитированию

Показано, что статические электровакуумные пространства допускают только статические электрические поля типа Максвелла, и доказано, что необходимым и достаточным условием статичности стационарного электровакуумного пространства-времени является то, что тензор Вейля и тензор поля Максвелла оба являются чисто электрическими. тип.

Темы

Риманова геометрия

Этот контент доступен только в формате PDF.

В настоящее время у вас нет доступа к этому содержимому.

ООО «Вакуумные компоненты» — производство электровакуумной техники, боросиликатное стекло

ООО «Вакуумные компоненты» — производство электровакуумной техники, боросиликатное стекло

 
  Домашняя страница   Продукты   ./pics/1.gif»> О нас   Контактная информация   Карта сайта  
 
   
./pics/floodlight.jpg»>

Прожекторы

Защитный
незапущенные гэпы

Колебательные трубки,
усилительные трубки

Переносные лампы,
галогенные лампы

Боросиликат
производство стекла

Общество с ограниченной ответственностью
«Вакуумные компоненты»

— представитель предприятий электронной промышленности, много лет работающий в оборонной промышленности, имеющий большой опыт работы с высокими технологиями, в том числе вакуумной обработки материалов.

 

Направления деятельности:

  • разработка и производство авиационных прожекторов и прожекторов широкого применения;
  • Производство электровакуумных и газоразрядных электронных приборов;
  • холодная обработка металлов;
  • химическая обработка металлов;
  • производство электровакуумного стекла и изделий из него;
  • вакуумные технологии.

 

Предприятие создано на базе основных производств оборонно-промышленного комплекса.

Скачать фильм

 

 

 

 

Связаться с
информация:

тел:
+7(4912) 45-62-58
+7(4912) 21-06-13

факс:
+7(4912) 28-20-89

Подробнее
>>>


Электронная почта:
 vaccom@gmail.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*