Cтраница 1
Концентрация атомов в основном состоянии может быть определена только путем измерения поглощения атомами плазмы из этого состояния. Это сильно усложняет экспериментальные методики, поскольку техника ВУФ еще недостаточно широко распространена в лабораториях, спектральная аппаратура громоздка и ненадежна, отсутствуют удобные источники просвечивающего вакуумного ультрафиолетового излучения, существует очень мало материалов, прозрачных в этой области спектра, большинство которых к тому же практически не пригодны для работы в условиях плазмы. Тем не менее делаются попытки применить абсорбционный анализ плазмы в области ВУФ [80-83], и следует ожидать, что по мере совершенствования техники ВУФ этот метод определения концентрации атомов в плазме будет находить все более широкое применение. [1]
Концентрация атомов в плазме может быть определена методом оптической интерферометрии. Для этого необходимо произвести измерение показателя преломления плазмы на двух длинах волн и, используя соотношения типа ( IV. Следует подчеркнуть, что при неизвестном a priori компонентном составе плазмы этот метод позволяет измерить просто величину концентрации нейтральных частиц в плазме, поскольку вклады отдельных нейтральных компонент в коэффициент преломления плазмы суммируются. [2]
![]() |
Зависимость количества. [3] |
Концентрация атомов при разветвленных цепных реакциях может стать в десятки н сотни тысяч раз выше равновесной концентрации. Кондратьев па примере разреженного пламени водорода при температурах значительно ниже 1000 С. Концентрация атомов водорода в таком пламени достигает 10 % от общего содержания водорода в смеси. Эта концентрация в 105 раз больше термодинамически равновесной. [4]
Концентрация атомов зависит от скорости их возникновения в реакции инициирования при распаде молекул хлора на атомы. Эта скорость равна скорости гибели атомов хлора в процессе рекомбинации. При уменьшении концентрации молекул хлора соответственно уменьшается и концентрация образующихся из них атомов хлора, что приведет к уменьшению скорости рекомбинации. [5]
![]() |
Радиальное распределение в среднем сечении столба угольной дуги постоянного тока в атмосфере воздуха при испарении пробы из канала нижнего положительного электрода. [6] |
Концентрация атомов и ионов элементов изменяется вдоль радиуса столба дуги, согласно выражениям ( 46), ( 50) и ( 51), в соответствии с радиальным изменением температуры и электронной концентрации. [7]
![]() |
Размер кластера, соответствующий переходу молекул а-капля, как функция температуры. [8] |
Концентрация атомов п определяется уравнением состояния ( 86), связывающим концентрации различных компонентов с параметрами состояния. Полученные выше соотношения следует дополнить уравнением ионизационного равновесия. [9]
Концентрация атомов С считается малой. Как и в случае диффузии, атомы С рассматриваются как быстрая подсистема, а атомы А и В - как медленная. В связи с этим будем считать, что процессы на междоузлиях происходят при заданной ( постоянной или относительно медленно меняющейся) степени дальнего порядка атомов А и В на узлах, не принимая во внимание влияния перераспределения атомов С па порядок в расположениии атомов А и В. [10]
Концентрация атомов в междоузлиях много меньше, так как далеко не каждый атом, покинувший узел решетки и создавший тем самым вакансию, попадает в междоузлие. [11]
![]() |
Зависимость количества. [12] |
Концентрация атомов при разветвленных цепных реакциях может стать в десятки и сотни тысяч раз выше равновесной концентрации. Это показал В. Н. Кондратьев на примере разреженного пламени водорода при температурах значительно ниже 1000 С. Концентрация атомов водорода в таком пламени достигает 10 % от общего содержания водорода в смеси. Эта концентрация в 105 раз больше термодинамически равновесной. [13]
Концентрация атомов С и N возле дислокаций ограничивает их подвижность, вследствие чего пластическая деформация может наступить лишь при более высоком напряжении ( при верхнем пределе текучести) при котором происходит отрывание дислокаций от атмосферы атомов С и N. До тех пор, пока пластическая деформация неоднородна и протекает не во всем объеме деформируемого материала, на диаграмме растяжения возникает типичная площадка текучести. В месте, где кончается площадка текучести материала, и в зависимости от упрочнения материала увеличивается величина напряжения, необходимого для протекания пластической деформации. [14]
Концентрация атомов в плазме разряда определяется скоростью как поступления их из пробы, так и удаления атомов из зоны разряда, зависящей от диффузии и уноса конвекционными потоками. Положительное действие носителя заключается, вероятно, и в том, что в стабильно горящей дуге, в плазме которой содержится значительное количество атомов и ионов носителя, поддерживающего разряд, процесс диффузионного и конвекционного уноса замедлен. В таком случае концентрация примесей в плазме и, соответственно, интенсивности их линий должны возрастать. [15]