Cтраница 3
Для определения емкости применяют метод меченых атомов, причем обычно используют элементы, дающие жесткое 7 - излУчение и сцинтилляционные счетчики. [31]
Для определения емкости применяют метод меченых атомов, причем обычно используют элементы, дающие жесткое у-излучение, и сцинтилляционные счетчики. [32]
![]() |
Плоский конденсатор. [33] |
Для определения емкости такого конденсатора и напряженности электрического поля в каждом диэлектрике представим себе, что вдоль поверхности раздела мы поместили бесконечно тонкий металлический лист. [34]
Для определения емкости ( на единицу длины) между двумя цилиндрами U - U1 и UU2 необходимо, как это следует из формулы (4.59), разделить заряд 2тс на разность потенциалов U2 - Пг. Пусть нам заданы радиусы этих двух цилиндров flj и R2 н расстояние D между их осями. [35]
Для определения емкости предложено много методов. [36]
Для определения емкости и потерь мощности в диэлектрике конденсатора ( Cv, rx) при высоком напряжении используется схема моста, изображенного на рис. 3.25. Величины rlt rs, C3 и G4 известны. [37]
Для определения емкости предложено много методов. [38]
![]() |
К определению емкости цилиндрического конденсатора. [39] |
Для определения емкости воспользуемся формулой (7.12), в которой электрическую постоянную е0 заменим диэлектрической проницаемостью е0 диэлектрика. [40]
Для определения емкости в расчете на 1 м2 необходимо знать истинную поверхность электрода. При определении поверхности платинового электрода можно воспользоваться методом БЭТ, который основан на низкотемпературной адсорбции инертного газа, а затем сопоставить найденную поверхность с величиной адсорбции водорода. При этом был получен приближенный вывод о том, что на каждом поверхностном атоме платины при обратимом водородном потенциале ( / 7н20, 1 МПа) адсорбирован один атом водорода. Поэтому, определяя по длине водородной области количество Надс при обратимом водородном потенциале в сернокислом растворе, можно легко рассчитать истинную поверхность исследуемого электрода. [41]
![]() |
Кривая заряжения платинового электрода в 1 н. растворе H2SO4. [42] |
Для определения емкости в расчете на 1 см2 необходимо знать истинную поверхность электрода. При определении поверхности платинового электрода можно воспользоваться методом БЭТ, который основан на низкотемпературной адсорбции инертного газа, а затем сопоставить найденную поверхность с величиной адсорбции водорода. При этом был получен приближенный вывод о том, что на каждом поверхностном атоме платины при обратимом водородном потенциале ( рн2 1 атм) адсорбирован один атом водорода. [43]
Для определения емкости в расчете на 1 м2 необходимо знать истинную поверхность электрода. При определении поверхности платинового электрода можно воспользоваться методом БЭТ, который основан на низкотемпературной адсорбции инертного газа, а затем сопоставить найденную поверхность с величиной адсорбции водорода. При этом был получен приближенный вывод о том, что на каждом поверхностном атоме платины при обратимом водородном потенциале ( / 7н20, 1 МПа) адсорбирован один атом водорода. Поэтому, определяя по длине водородной области количество Надс при обратимом водородном потенциале в сернокислом растворе, можно легко рассчитать истинную поверхность исследуемого электрода. [44]
![]() |
Достижение равновесия распределения катиона 8-оксихинолина между.| Сорбция 8-оксихинолина катионитом в Н - и NH4 - формах при различных массах т сорбента. [45] |