Cтраница 2
![]() |
Схемы гидрофобизи-рованных электродов.| Поляризационные кривые водородного ( 1 и кислородного ( 2 алектродов с гидрофобизированным катализатором [ 1J. [16] |
Выяснение механизма генерации тока в гидрофобизированных электродах основано на изучении их пористой структуры и распределения электролита и газа в системе гидрофобизатор - катализатор. Этим вопросам посвящены два следующих параграфа настоящей главы. [17]
Исследования механизмов генерации тока, описанные ниже, проводились в основном на водородном и кислородном электродах с жидким электролитом. Однако полученные результаты имеют большую общность и применимы также к другим типам топливных элементов. [18]
Исследование механизма генерации тока в реальных пористых электродах связано с рядом трудностей, обусловленных как сложностью структуры пористой среды, в которой протекают исследуемые процессы, так и много-стадийностыо суммарного электродного процесса. Выяснить лимитирующую стадию процесса непосредственно на пористых электродах не удается, так как электрохимические характеристики тесно связаны со структурными. Определенную помощь могут оказать модельные системы с распределенными параметрами, как, например, частично погруженные в раствор электроды. [19]
![]() |
Схемы гпдрофобнзи-рованных электродов [ 1, 11 j.| Поляризационные кривые водородно. о ( / и кислородного ( - i электродов с гидрофоб из. iponuHiibiM катализатором. [20] |
Выяснение механизма генерации тока в гидрофобизнрованных электродах основано на изучении их пористой структуры и распределения электролита и газа в системе гидрофобизатор - катализатор. Мтмм вопросам посвящены два следующих параграфа настоящей главы. [21]
Лучше поняты механизмы генерации зарядов в гомомолекулярных по-лиаценах, в которых признана важная роль прямого оптического возбуждения зарядово-разделенных СТ-состояний и их предшественников. Большое удовлетворение вызывают доказательства того, что, по крайней мере при низких температурах, движение носителей заряда в антрацене и, несомненно, во всех других полиаценах может быть понято в рамках зонной теории подвижности. Все еще имеется проблема с отсутствием температурной зависимости подвижности электронов вдоль с - оси в антрацене, но она, вероятно, должна разрешиться до того, как будут написаны новые обзоры в этой области. [22]
![]() |
Схема оптического квантового генератора на смеси газов гелия и неона с внешними зеркалами.| Зависимость мощности излучения гелий-неонового ОКГ от тока накачки. [23] |
При рассмотрении механизма генерации гелий-неоновых ОКГ указывалось на то, что инверсия на рабочих переходах неона во многом определяется эффективностью передачи энергии атомами гелия атомам неона. Чтобы осуществить направленный процесс передачи энергии, необходимо создать избыточную концентрацию гелия в газовой смеси. Однако чрезмерное содержание гелия повышает общее давление и приводит к снижению энергии электронов и уменьшению числа эффективных частиц. [24]
Для выяснения механизма генерации тока на пористом серебряном электроде проведены структурные и электрохимические измерения на различных типах электродов, отличающихся распределением пор по радиусам. [25]
Один из механизмов генерации тока состоит в следующем. Молекулярный водород, находящийся в газовой части поры, диффундирует через пленку электролита, адсорбируется па поверхности электрода, диссоциирует до атомарного состояния и хемосорбируется в виде Над - Затем атомы водорода диффундируют по поверхности электрода к границе раздела фаз и на поверхности жидкой части поры через двойной слой переходят в электролит, оставляя на электроде по одному электрону. [26]
Один из механизмов генерации тока состоит в следующем. Молекулярный водород, находящийся в газовой части поры, диффундирует через пленку электролита, адсорбируется на поверхности электрода, диссоциирует до атомарного состояния и хемосорбируотся в виде Над - Затем атомы водорода диффундируют но поверхности электрода к границе раздела фаз и на поверхности жидкой части поры через двойной слой переходят в электролит, оставляя на электроде по одному электрону. [27]
В пользу эксиплексного механизма генерации носителей светом говорят и результаты, полученные при добавлении к ПВК диметилтерефталата ( ДМТФ), структурная формула которого показана на рис. 6.5.38. ДМТФ представляет собой слабый акцептор электронов и не реагирует с невозбужденными молекулами ПВК. Значительный сдвиг спектра флуоресценции по сравнению с чистым ПВК свидетельствует об образовании эксиплексов при освещении. [29]
Информацию о механизме генерации энергии внутри звезд способны дать прямые методы наблюдения за процессами в их недрах. Таким принципиально новым методом изучения природы является нейтринная астрофизика. Ввиду актуальности проблем нейтринной астрофизики было принято решение о создании специализированного комплекса для проведения соответствующих исследований. В канун 60-летия Великого Октября завершено строительство первой очереди уникального физического комплекса - Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований АН СССР. [30]