92840. lajstromszámú szabadalom • Eljárás áramegyenirániító elem előállítására

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93840. SZÁM. — vn/g. OSZTÁLY. Eljárás áramegyenirányító elem előállítására. The Westinghouse Brake & Saxby Signal Co. Ltd. London. A bejelentés napja 1926. évi február hó 3-ika. Jelen találmány váltakozó áram egyen­irányítására szolgáló készülék elemeinek előállítására vonatkozik és célja az előál­lítás olyan megjavítása, hogy egyenirá-5 nyitó szerkezete rendkívül egyszerű és tartós legyen, amellett hogy igen erős vál­takozó áramok hatásos egyenirányítását teszi lehetővé. A találmány bizonyos fémvegyületek-10 nek bizonyos fémekkel való érintkezésénél és különösen rézoxydulnak rézzel való érintkezésénél fellépő azon tulajdonságát használja ki, hogy az elektromos áram az oxydultól a fémhez könnyebben halad át, 15 mint az ellentétes irányban. A találmány főleg egy ilyfajta egyenirányító elem elő­állítására vonatkozik és megjelöli azokat az állapotokat, melyeknek a kívánt jel­lemzők szerint való működésénél fenn kell 20 állniok. Hogy a találmány mibenléte tisztán és világosan érthető legyen, a következők­ben le fogjuk írni példaképpen egy réz­oxydulból és rézből álló egyenirányító 25 elem szerkezetét. Az elem megszerkesztésénél legelőször is egy rézdarabot, mely előnyösen lemez­vagy tárcsaalakú, bármily megfelelő mó­don, mint pl. homokfúvóval vagy a réz-30 darabnak maró folyadékba való hirtelen bemeritésével vegyileg megtisztítjuk. A marófolyadék nátriumhidroxid vizes ol­datából vagy közönséges lúgból állhat, ami után a rézdarabot vízben mossuk a 35 tisztítóanyag eltávolítása céljából. A gyakorlatban azt találjuk, hogy úgy kemény, mint lágy rezet használhatunk anélkül, hogy a nyert eredményben észre­vehető különbség volna, de különösen fon­tossággal bír az, hogy az a felület, melyre 40 a rézoxydul jön -sima és tiszta legyen. A rézdarabot azután levegő jelenlétében, előnyösen elektromos kemencében kb. 1000° C hőmérsékletre felhevítjük. Ha a réz hőmérsékletét kb. 1040° C-ig engedjük 45 emelkedni, felülete olyan kinézést vesz fel, mintha megüvegesedne, mire a rézdarab hőmérsékletét úgy kell szabályozni, hogy közel maradjon, vagy csak kevéssel legyen alatta ennek a hőmérsékletnek, vagy 50 mondjuk 1015° C-nak. A rézdarab hevítése természetszerűen oxygén jelenlétében történik, hogy a réz­oxydul képződése lehetővé váljék, bizo­nyos esetekben előnyös lehet a rézdarab- 55 bal érintkező levegő vagy oxygén mennyi­ségének a csökkentése. A rézdarab hevítése folytán annak fe­lületén vörös rézoxydul réteg képződik, a hevítési folyamatot pedig addig folytat- 60 juk- amíg az oxydulréteg elég vastag ahhoz, hogy mechanikailag erős legyen. Ezen folyamat alatt egy vékony fekete rézoxyd réteg is képződik, melynek arány­lag nagy elektromos ellenállása van és 65 amelyet, mint azt látni fogjuk később, el­távolítunk. A fémdarabon így képződött vegyület­nek és a fémdarabnak egyenlő kiterjedési együtthatójának kell lennie, vagy leg- 70 alább is kellően kell tapadnia a fémdarab­hoz és mechanikailag olyan erősnek kell lennie, hogy a fémről a lehűlés alkalmá­val le ne pattogjon. Ezenkívül kell, hogy a fémen képződött 75 vegyület aránylag jó elektromos vezető és homogén legyen és ne legyen porózus. Kí­sérleteink folyamán azt találtuk, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom