Cтраница 1
Зонная модель используется чисто условно, только для наглядности. [1]
![]() |
Кинетика поглощения кислорода обычным полипропиленом ( 1 и с повышенным содержанием дефектов ( 2 при 80 С и Р0о 150 Тор. [2] |
Зонная модель позволяет понять зависимость скорости окисления родственных полимеров от содержания в них инородных звеньев. [3]
Зонная модель наглядно разъясняет электрические свойстве тел. [4]
Зонная модель объясняет такое поведение удельного сопротивления предположением, что добавление примесей приводит к образованию внутри запрещенной зоны, расположенной между валентной зоной и зоной проводимости, дополнительных уровней двоякого рода. [5]
Зонная модель для белков впервые была построена на основе чередования связей - С О - Н - N [10] в виде вытянутой полипептидной цепочки. Ширина зоны проводимости оказалась равной - 0 2 эв, а эффективная масса носителей заряда - значительно больше массы свободного электрона. Ширина запрещенной зоны была вычислена равной 3 эв. Одна из работ [14] рассматривает полипептиды как одномерную систему, состоящую из пептидных групп, соединенных водородными связями. [6]
Зонная модель позволяет также объяснить присущий всем металлам специфический блеск. Электроны металлического кристалла способны поглощать световую энергию, переходя на более высокие энергетические уровни в валентной зоне или в зоне проводимости, после чего они сразу же испускают свет, возвращаясь на более низкие уровни. Наличие большого числа чрезвычайно близких энергетических уровней приводит к тому, что свет, падающий на металлический кристалл, практически полностью отражается им. Это и объясняет, почему все металлы имеют характерную зеркально-серебристую поверхность. При облучении металла светом с достаточно большой энергией ( частотой) электроны могут полностью отрываться от его поверхности. [7]
Жесткая зонная модель: ( п - 1) d - и ns - зоны. [8]
Зонная модель твердого тела строится на основе приближенного квантово-механического рассмотрения поведения электрона в идеальной кристаллической решетке. При этом принимается, что решетка состоит из неподвижных атомов ( ионов), в поле которых движется электрон. Поэтому, строго говоря, такой моделью можно пользоваться лишь в тех случаях, когда пренебрежение колебаниями атомов ( ионов) в узлах решетки допустимо. [9]
Относительно простая зонная модель является пригодной для описания электропроводности d - полосы и оптического спектра окислов переходных металлов только для одного или двух внешних Зс. Вычисления в зонной модели не указывают на достаточное расщепление энергетического спектра d - полос. [10]
Зонная модель трубчатого турбулентного реактора позволяет использовать и внешний теплосъем, оказывая влияние как на температурное поле реакции, так, соответственно, и на молекулярно - массовые характеристики образующего полимерного продукта. [11]
Согласно зонной модели в кристалле германия каждому атому соответствует четыре разрешенных энергетических уровня в валентной зоне, поэтому пятый электрон примесного атома фосфора, в соответствии с принципом запрета Паули, может находиться только в следующем квантовом состоянии с более высокой энергией. Для невзаимодействующих дефектов это состояние соответствует зоне проводимости, поэтому избыточный электрон должен давать вклад в проводимость я-типа. [12]
![]() |
Зависимость lga0 ( ffo больше OQ. Этот факт был. [13] |
Согласно зонной модели, чем больше ширина запрещенной зоны Де, тем меньше носителей тока образуется в кристалле при данной температуре. Поэтому можно было бы ожидать, что круг веществ сг полупроводниковыми свойства-ми должен быть сильно огра-01234 ничей. [14]
На зонной модели ионизация атома кристаллической решетки соответствует переходу электрона из валентной зоны в зону проводимости. [15]