Cтраница 1
Механизм поглощения показан на рис. 1.21. Белая подложка из бумаги или белой пленки покрыта тонкой пленкой связующего, содержащего тонкодиспергированный синий пигмент. Пучок белого, включающего все цвета спектра света падает под углом 45 на абсолютно плоский цветной слой и, хотя и ослабленный, но по спектральному составу неизмененный, отражается под тем же углом. Цвет этого зеркального отражения остается, таким образом, неизменно белым. [1]
Механизмы поглощения в полупроводнике могут быть различными. В одних случаях оно связано с межзонными переходами, когда электрон валентной зоны при поглощении кванта энергии hv переходит в зону проводимости. Возможны прямые и непрямые переходы. [2]
Механизм поглощения высыхающими маслами кислорода воздуха с образованием трехмерной структуры уже давно усиленно изучается, но он настолько сложен, что полной ясности до сих пор нет. В последнее время в этой области достигнуты значительные успехи, главным образом в результате изучения метиловых эфиров отдельных ненасыщенных кислот. Одна из трудностей заключается в приложении полученных результатов к смешанным структурам глицеридов, присутствующих в природных маслах. Процесс гелеобразования ограничивает реакцию самоокисления, но не прекращает ее совсем; продолжение самоокисления ведет в конечном счете к деструкции пленки. Дальнейшие осложнения вызываются действием сиккативирующих металлов, неизменно присутствующих в покрытиях воздушной сушки, а также влиянием термообработки при высоких температурах, которая часто применяется при изготовлении связующих, способных практически высыхать на воздухе. [3]
Механизм поглощения показан на рис. 1.21. Белая подложка из бумаги или белой пленки покрыта тонкой пленкой связующего, содержащего тонкодиспергированный синий пигмент. Пучок белого, включающего все цвета спектра света падает под углом 45 на абсолютно плоский цветной слой и, хотя и ослабленный, но по спектральному составу неизмененный, отражается под тем же углом. Цвет этого зеркального отражения остается, таким образом, неизменно белым. [4]
![]() |
Процесс изменения объема пузырька V и его температуры Т при прохождении звуковой волны. Форма волны взята трапецеидальной из соображений наглядности. [5] |
Механизм поглощения звука пузырьками воздуха в воде достаточно сложен. Это поглощение вызывается многими причинами, но основными из них можно считать две: во-первых, отвод тепла от пузырька к жидкости при периодических изменениях объема пузырька, которые он испытывает под действием проходящей звуковой волны, и, во-вторых, рассеяние части энергии звуковой волны за счет того, что пузырек при своих пульсациях сам становится излучателем звука. Это излучение, или рассеяние, происходит по всем направлениям благодаря малым размерам пузырька. [6]
Механизм поглощения звука пузырьками воздуха в воде достаточно сложен. Это поглощение вызывается многими причинами, но основными из них можно считать две: во-первых, отвод тепла от пузырька к жидкости при периодических изменениях объема пузырька, которые он испытывает под действием проходящей звуковой волны, и, во-вторых, рассеяние части энергии звуковой волны за счет того, что пузырек при своих пульсациях сам становится излучателем звука. Это излучение, или рассеяние, происходит по всем направлениям благодаря малым размерам пузырька. Механизм поглощения звука пузырьками воздуха во многом аналогичен механизму релаксационного поглощения звука в многоатомных газах, который мы кратко разобрали в пятой главе. [7]
Механизм поглощения ионов из растворов неорганическими сорбентами непрост. При поглощении ионов неорганическими ионитами наряду с ионным обменом протекают процессы необратимой сорбции вследствие образования ковалентных соединений и наблюдаются другие явления. [8]
Механизм поглощения остаточного газа сложен и, по-видимому, состоит как из химических, так и из адсорбционных процессов. Обычно в качестве газопоглотителей применяют щелочно-земельные металлы, по преимуществу барий. Способность поглотителей связывать газы более или менее соответствует их химической активности; однако наряду с большой химической активностью газопоглотители должны обладать также малым давлением насыщенных паров и достаточно высоким потенциалом ионизации, препятствующим образованию положительных ионов. Химически весьма активный цезий не удовлетворяет последним двум требованиям и поэтому не может быть применен в качестве газопоглотителя. Из щелочно-земель-ных металлов наиболее активным газопоглотителем является барий. [9]
Механизм поглощения энергии излучения свободными электронами сводится к тому, что под действием электромагнитного поля эти электроны совершают колебательные движения синхронно с полем. Если в процессе таких колебаний электрон испытывает столкновения с кристаллической решеткой полупроводника, то он передает ей энергию поля. В противном случае электрон возвращает электромагнитному полю накопленную им энергию. Таким образом, поглощение излучения свободными носителями и связанное с этим рассеяние энергии кристаллической решеткой не являются фотоактивными процессами и не приводят к изменению проводимости полупроводника. Тем не менее эти процессы могут косвенно влиять на-фотопроводимость, повышая уровень возбуждения электронов и их готовность к переходу из валентной зоны в зону проводимости. [10]
![]() |
Зависимости критического напряжения скачка ползучести фторопласта-42 ( / и количества поглощенной жидкости ( 2 от мольного объема жидкости. [11] |
Механизм поглощения жидкой среды при развитии шейки в пленках из кристаллических полимеров, находящихся в высокоэластическом и застеклованном состоянии, по-видимому, различен. [12]
![]() |
Влияние концентрации электролитов на скорость увлажнения. [13] |
Раскрывая механизм поглощения на каждой стадии набухания, показатель ингибирующей способности раствора не позволяет однозначно дать оценку влияния этих процессов на; прочность, а следовательно, и на устойчивость глинистых пород, не дает ответа, что лучше: высокий или замедленный темп набухания. [14]
Такой механизм поглощения может оказаться мало эффективным из-за высокой температуры в нагретой области и не обеспечить заметного поглощения волны до точки, где Q соре, п пкр. [15]