Cтраница 3
![]() |
Зависимость удельной магнитной восприимчивости пирографитов Л и. от температуры отжига. [31] |
Кришнана и Гангули, полученными при исследовании монокристаллов графита. [32]
Хенниг [67] обнаружил образование поверхностных окислов на призматических гранях монокристалла графита. Опыты были описаны на стр. Этот результат подтвержден Монте [ 681 при изучении адсорбции тритированной воды. [33]
Мак-Клар [34] при анализе гальваномагнитных данных Соула [36] для монокристалла графита установил, что отношение концентраций электронов и дырок ne / nh остается очень близким к единице во всем температурном интервале. [34]
![]() |
Свойства графита в вакууме.| Марки и свойства стеклоуглерода.| Марки, сортамент и свойства углеграфнтовых тканей. [35] |
Расстояния между параллельно расположенными слоями несколько больше, чем у монокристаллов графита, и достигают значения 0 37 нм. [36]
А, связаны между собою относительно слабыми силами, у монокристалла графита модуль упругости в направлении, перпендикулярном атомным слоям, примерно в 200 раз меньше, чем модуль в плоскости слоя. В угольном волокне атомные плоскости ориентированы таким образом, что они содержат в себе прямые, приблизительно параллельные оси волокна. [37]
Электрическое сопротивление УМ характеризуется высокой анизотропией: параллельно и перпендикулярно слою монокристалла графита равно 0 385 и 52 0 мкОм м, с повышением температуры термообработки снижается. Удельное электросопротивление зависит от диаметра кристаллита La, поэтому по величине р можно судить о совершенстве кристаллической структуры графита. [38]
Частицы железа, золота, ванадия и других металлов, находящиеся на поверхности монокристалла графита, оказывали специфическое воздействие на характер взаимодействия с окислителем, которое зависит от содержания дефектов структуры. При отсутствии дефектов структуры на плоскости базиса в результате взаимодействия образуются каналы, по ширине равные диаметру частицы, или ямки на плоскости призмы. При взаимодействии с кислородом на плоскостях базиса, имеющих дефекты структуры, образуются ямки. [39]
Как и в случае самого удельного сопротивления, в приведенных различными авторами значениях температурного коэффициента сопротивления почти идеальных монокристаллов графита существует расхождение. [40]
Не менее резкая, чем в висмуте, анизотропия подвижности и влияния магнитного поля наблюдается в монокристаллах графита и в ряде других полупроводников. [41]
Как и в случае электропроводности очень-несовершенных графитов, обсуждавшейся в связи с углеродами, поведение поликристаллического графита по сравнению с поведением почти идеальных монокристаллов графита объясняется несколько более широкой запрещенной зоной. [42]
Так, если в случае молекул с малым числом колец это расстояние лежит в пределах 3 5 - 3 7 А, а в кристалле самой крупной полициклической молекулы - монокристалле графита - межплоскостное расстояние равно 3 4 А, то расстояние атома брома до центра бензольного кольца в комплексе бензол - Вг2оравно 3 36 А, а атома хлора в комплексе бензол - С12 равно 3 28 А. [43]
В диамагнитных кристаллах наблюдается анизотропия восприимчивости. Монокристалл графита и пиролитический углерод обладают сильной анизотропией восприимчивости. [44]
В отличие от алмаза графит является хорошим проводником тепла и электрического тока, сравнимым с металлами. Монокристаллы графита имеют электропроводность, вдвое превышающую электропроводность ртути. [45]