Cтраница 2
Задаемся концентрацией примесей в подложке полупроводника NB, глубиной р - п перехода х / и начальной концентрацией примесей N0, которая приближенно равна предельной растворимости примеси в кремнии. [16]
По уравнению ( 3) концентрация примеси в кристаллах должна быть прямо пропорциональна ее концентрации в жидкой фазе, которая при данных обстоятельствах совпадает с начальной концентрацией примеси в растворе Сн. В общем случае С и m в уравнении ( 2) в свою очередь являются функциями времени. Зависимости Cf ( t) и т ( р ( t) могут иметь самый разнообразный вид. [17]
Формула (4.21) приближенно пригодна для рассматриваемого случая двухфазной струи при относительно небольших разностях температур, характерных для медленного испарения капель в атмосфере, и при умеренных начальных концентрациях примеси, при которых влияние тяжелых примесей на структуру струи относительно невелико; для упрощения выкладок соответствующие поправки, приведенные в [19], не учитываются. [18]
Для характеристики эффекта очистки ван Лимитом J1J предложена следующая формула: log с / с0 - In Y LIV, где с - конечная концентрация примеси; с0 - начальная концентрация примеси; га - число каналов в единице объема; D - коэффициент диффузии примеси. [19]
Тем не менее, несмотря на это, можно получать электронно-дырочные диффузионные структуры с минимальным разбросом характеристик, так как основные технологические переменные: темпера тура, время и начальная концентрация примеси в легированном полупроводнике поддаются точному регулированию, и хотя регулирование количества вещества в источнике примеси и более сложно, но является менее важным. [20]
![]() |
Схема каталитического окисления оксида углерода в составе выхлопных газов. [21] |
Каталитические методы получают все большее распространение благодаря глубокой очистке газов от токсичных примесей ( до 99 9 %) при сравнительно невысоких температурах и обычном давлении, а также при весьма малых начальных концентрациях примесей. Установки каталитической очистки просты в эксплуатации и малогабаритны. [22]
Наличие в составе поглотителя компонента, физически растворяющего вредные примеси ( сульфолан), и хемосорбента ( ДИПА) позволяет придать процессу универсальность по составу исходного газа, т.е. глубина очистки при использовании такого поглотителя мало зависит от начальной концентрации примесей. При высоком содержании сероводорода значительную часть его ( за счет высокого парциального давления) растворяет сульфолан, а остаточные небольшие его количества ( при малых парциальных давлениях) хемосорбирует ДИПА. [23]
При этом начальная концентрация примеси в кристалле равна нулю. [24]
При этом начальная концентрация примеси в кристалле равна нулю. [25]
Как было указано выше, заменяя скорости на концах интервала их средними значениями внутри интервала, придем к системе стационарных задач. При решении стационарной задач-и получены зависимости безразмерной скорости на оси струи от начальной концентрации примеси. Используя вычисленные значения безразмерной скорости и принимая за скорость истечения струи средние значения ее на данном интервале, находим распределение скорости а оси струи в различные промежутки [ времени три заданной начальной концентрации. По вычисленным таким образом значениям строятся графики. [26]
![]() |
Зависимости безразмерных скоростей и концентраций в свободной струе. [27] |
Графики зависимости Axm / Axt) от a slRn при различных начальных концентрациях Ах0 ( рис. 10.39, б, в ] дают представление о распространении концентрации по всему объему свободной струи. Как видим, дальнобойность распространения избыточной концентрации в струе зависит от начальной скорости и начальной концентрации примеси. [28]
Практическое применение адсорбентов обычно осуществляется в дш. Конечная скорость адсорбции и влияние эффектов нерегулярного переноса, характерных для слоя из зернистого материала, приводят к тому, что динамическая активность адсорбента становится меньше его статической активности, если эти величины рассчитывать на весь объем слоя и сопоставлять при начальной концентрации примеси в потоке. Динамика сорбции развилась в самостоятельный раздел учения о сорбцнон-ных процессах и тесно связана с методами оценки свойств адсорбентов, инженерным расчетом и оптимизацией процессов очистки. [29]
![]() |
Схемы выхлопных устройств.| Конструкция пожаробезопасного газоотвода. [30] |