="Чипец"][quote="Янис"]видно вы не представляете как происходит металлизация пластмассы в глубоком вакууме, и там минус 1 это детский лепет
Минус один даже в космосе #*&@ .
Форвакумники дают вакум пять нолей после запятой.
А дифузионники полутше.
А минус один равно нолю.
Это ваще #*&@ .
А от антистатика поверхность хреновая.
Сатинкаст 20 теряет глянец на 10 минуте.
Значит через7,5 минут включить вибро и напустить воздух.
И поставить опоки неподвижно
И мыть миксер пока не окаменело.
Но проверить вакум полезно
Минус один даже в космосе #*&@ .
Форвакумники дают вакум пять нолей после запятой.
А дифузионники полутше.
А минус один равно нолю.
Это ваще #*&@ .
А от антистатика поверхность хреновая.
Сатинкаст 20 теряет глянец на 10 минуте.
Значит через7,5 минут включить вибро и напустить воздух.
И поставить опоки неподвижно
И мыть миксер пока не окаменело.
Но проверить вакум полезно
Цитата |
---|
наверно врут эти ученые про какие то минус 10 в 16 степени.
На практике сильно разреженный газ называют техническим вакуумом. В макроскопических объёмах идеальный вакуум недостижим на практике, поскольку при конечной температуре все материалы обладают ненулевой плотностью насыщенных паров. Кроме того, многие материалы (в том числе толстые металлические, стеклянные и иные стенки сосудов) пропускают газы. В микроскопических объёмах, однако, достижение идеального вакуума в принципе возможно. Мерой степени разрежения вакуума служит длина свободного пробега молекул газа < λ > , связанной с их взаимными столкновениями в газе, и характерного линейного размера l сосуда, в котором находится газ. Строго говоря, техническим вакуумом называют газ в сосуде или трубопроводе с давлением ниже, чем в окружающей атмосфере. Согласно другому определению, когда молекулы или атомы газа перестают сталкиваться друг с другом, и газодинамические свойства сменяются вязкостными (при давлении около 1 Торр) говорят о достижении низкого вакуума (λ < < l) (1016 молекул на 1см³). Обычно низковакуумный насос стоит между атмосферным воздухом и высоковакуумным насосом, создавая предварительное разрежение, поэтому низкий вакуум часто называют форвакуум. При дальнейшем понижении давления в камере, увеличивается средняя длина свободного пробега λ молекул газа. При λ/d>>1 молекулы газа уже не сталкиваются друг с другом, а свободно перемещаются от стенки до стенки, в этом случае говорят о высоком вакууме (10−5 Торр) (1011 молекул на 1 см³). Сверхвысокий вакуум соответствует давлению 10−9 Торр и ниже. В сверхвысоком вакууме, например, обычно проводятся эксперименты с использованием сканирующего туннельного микроскопа. Для сравнения, давление в космосе на несколько порядков ниже, в дальнем же космосе и вовсе может достигать 10−16 Торр и ниже (1 молекула на 1 см³). Высокий вакуум в микроскопических порах некоторых кристаллов достигается при атмосферном давлении, что связано именно с длиной свободного пробега газа. Аппараты, используемые для достижения и поддержания вакуума, называются вакуумными насосами. Для поглощения газов и создания необходимой степени вакуума используются геттеры. Более широкий термин вакуумная техника включает также приборы для измерения и контроля вакуума, манипулирования предметами и проведения технологических операций в вакуумной камере, и т. д. Высоковакуумные насосы являются сложными техническими приборами. Основные типы высоковакуумных насосов это диффузионные насосы, основанные на увлечении молекул остаточных газов потоком рабочего газа, геттерные, ионизационные насосы, основанные на внедрении молекул газа в геттеры (например титан) и криосорбционные насосы (в основном для создания форвакуума). |