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  • E. Leybold's Nachfolger - Catalogue spécial n° VI des pompes moléculaires du Docteur Gaede
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  • PAGE DE TITRE (Première image)
    • La pompe moléculaire du docteur Gaede (p.2)
      • Essais de pompes moléculaires (p.7)
      • Instruction pour l'emploi de la pompe moléculaire (p.7)
      • Prix des pompes moléculaires du Dr. Gaede (p.9)
        • Pompe moléculaire à vide seule (p.9)
        • Roue en fer (p.9)
        • Pompe moléculaire à vide avec moteur électrique (p.9)
        • Huile pour la pompe moléculaire (p.9)
        • Courroie (p.9)
        • Plomb de sûreté (p.9)
        • Rodage large (p.9)
      • Pompe auxiliaire (p.10)
        • Description de la pompe rotative à enveloppe du Dr. Gaede (p.10)
        • Instruction pour l'emploi de la pompe rotative à envelopper (p.11)
        • Prix de la pompe à enveloppe avec électromoteur pour l'usage permanent, sur un socle commun (p.11)
    • Appareils pour les expériences nécessitant un vide très élevé, pouvant être faites avec la pompe moléculaire de Gaede (p.12)
        • Appareil permettant de montrer l'indépendance du frottement intérieur des gaz de la pression (p.12)
        • Tube à décharge avec petit récipient auxiliaire (p.13)
        • Tube à rayon X (p.13)
        • Pièce de raccord (p.13)
        • Récipient à vide élevé (p.14)
        • Décharge électrique à différentes pressions (p.14)
        • Rayons cathodiques et rayons canaux (p.15)
        • Déviation des rayons cathodiques (p.15)
        • Robinet à vide (p.15)
  • Dernière image
E. Leybold’s Nachfolger, Cologne.

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14024-14026.

de différence de niveau. On peut aussi observer le phénomène évoluant en sens contraire, en admettant progressivement de l’air dans l’appareil. La grande vitesse de rotation entraîne une petite irrégularité dans le phénomène, car les tourbillons augmentent l’effet de la viscosité. Si l’on veut obtenir une meilleure précision, on intercalera une résistance, de manière à ce que la pompe moléculaire ne fasse que 2 à 3000 tours, et on remplira d’huile le petit manomètre. On obtient alors au petit manomètre une constance de dénivellation presque absolue. Les petits récipients en verre se trouvant sur l’appareil, ne servent qu’à éviter que les liquides manométriques‘ne soient entraînés dans les pompes.

Tube à décharge avec petit récipient auxiliaire, muni d'un rodage normal large.

No. 14024. 14025. 14026.

longueur 1 Vk 2 m

Frs. 19.— 22.50 25.-

Ce tube permet de montrer avec quelle vitesse fait le vide la pompe moléculaire, à partir d’une pression de quelques millimètres jusqu'à un vide extrêmement élevé. De plus on peut facilement montrer avec ce tube, les phénomènes de décharge électrique dans les vapeurs et dans les gaz autres que l’air.

Pour obtenir la fluorescence verte, il faut faire le vide pendant 25 secondes dans le tube de 1 m de longueur, 70 secondes dans le tube de 2 m, en admettant qu’on parte de la pression atmosphérique et que le vide préliminaire soit fait par notre pompe à enveloppe.

Le tube a l'aspect ordinaire des tubes à décharge; au tube latéral portant le rodage on a soudé un petit récipient accessoire sphérique qu’on peut mettre en communication par des robinets soit avec l’espace intérieur du tube, soit avec l'atmosphère.

On met le tube sur le rodage de la pompe et on fait le vide, les robinets étant fermés, jusqu’à l’apparition de la fluorescence verte. On met ensuite le petit récipient en communication avec le tube à décharge, en ouvrant un des robinets; on réalise ainsi dans le tube une pression de quelques millimètres. On peut alors se rendre facilement compte du temps nécessaire à l’évacuation. On peut remplir le petit récipient d'autres gaz; en répétant l’expérience on montrera les phénomènes de décharge caractéristiques de chaque gaz. On peut aussi introduire avant l’expérience dans le petit récipient un peu de liquide tel que l’eau ou l’alcool. Si l’on ouvre le robinet, le liquide se vaporise rapidement, la vapeur pénètre dans le tube à décharge, et on peut observer facilement la décharge dans la vapeur. Le deuxième robinet permet d’introduire de l’air dans le petit récipient ou dans le tube à décharge.

14027. Tube à rayons X avec grand rodage normal et récipient auxiliaire; de 1,5 litres de capacité

Frs. 27.50

Ce tube, tout comme le tube à décharge No. 14024—14026, est muni d'un petit récipient auxiliaire qui peut communiquer soit avec l’atmosphère, soit avec l’intérieur du tube. On fait le vide dans le tube, en laissant les robinets fermés, jusqu’à ce que les rayons X apparaissent (au bout de 30 secondes). On ouvre alors le robinet établissant la communication entre le petit récipient et le tube, ce qui a pour effet de produire dans le tube une pression de quelques mm Hg. On ’ voit alors facilement, qu’à partir de cette pression il suffit de 8 secondes pour que les rayons X réapparaissent. Le deuxième robinet permet d'introduire de l’air ou d’autres gaz.

14028. Pièce de raccord entre un rodage normal large et un rodage normal étroit, permettant de monter sur la pompe moléculaire des tubes à décharge destinés pour la pompe à mercure de Gaede (Catalogue spécial à la demande).........................................Frs. 7.50

14029. — avec robinet, permettant d’isoler les tubes de la pompe, et ainsi observer de plus près un aspect de décharge correspondant à un vide donné.......................................Frs. 11.50




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