Cтраница 1
Зависимость силы тока от напряжения на зажимах сопротивления называется вольт-амперной характеристикой сопротивления. [1]
Зависимость силы тока / в газовой среде от напряжения между электродами U, так называемая вольт-амперная характеристика, в общем случзе состоит из трех различных участков ( рис. 30), каждый из которых может использоваться для различных способов детектирования. [2]
![]() |
Расположение катодов и анода для определения рассеивающей способности электролита. [3] |
Зависимость силы тока от сопротивления слоя электролита не позволяет получить одинаковую плотность тока на поверхности изделия, если оно имеет сложную форму и различные участки поверхности находятся на различных расстояниях от плоского анода. Невозможно изготовлять аноды такой сложной формы, чтобы они повторяли все неровности покрываемого изделия ( катода), сохраняя повсюду одинаковое расстояние от анода до катода. Это приводит к неодинаковому распределению плотности тока по изделию и неравномерной толщине покрытия. Подобная неравномерность выражена различно для изделий одной и той же формы, но покрываемых в различных электролитах. [4]
![]() |
Схема двойного электрического слоя в отсутствии адсорбции вещества на электроде ( молекулы растворителя не показаны. [5] |
Зависимость силы тока / от приложенного напряжения на электродах ф носит название вольтамперных кривых. Картина движения вещества к электроду и взаимодействия с ним будет существенно различна для растворов с сильным перемешиванием жидкости и без перемешивания. [6]
Зависимость силы тока, текущего через p - n - переход, от приложенного к нему напряжения ( вольт-амперная характеристика) изображена на рис. 17.4. Положительные значения силы тока соответствуют прямому направлению, отрицательные - обратному. Как видно из графика, сила прямого тока зависит от напряжения - при увеличении напряжения сила тока возрастает. Сила же обратного тока от приложенного напряжения практически не зависит. Она определяется количеством неосновных носителей, образующихся в полупроводнике в единицу времени, а это количество при постоянной температуре остается неизменным. Если приложенное запирающее напряжение превышает некоторое значение l / обр. Причина этого заключается в следующем: под действием сильного электрического поля электроны приобретают значительную скорость и, сталкиваясь с нейтральными атомами в области p - n - перехода, ионизируют их. Таким образом, число неосновных носителей заряда в полупроводниках резко увеличивается и сила обратного тока возрастает. [7]
![]() |
Подавление кислородного максимума второго рода в 3j н. [ КС. различными поверхностно-активными веществами. [8] |
Зависимость силы тока i от логарифма концентрации с поверхностно-активного вещества обычно выражается некоторой S-образной кривой, средний участок которой в первом приближении можно считать прямой линией. [9]
![]() |
Вольт-амперная характеристика лшян зацнонных детекторов. [10] |
Зависимость силы тока / в газовой среде от напряжения между электродами U, так называемая вольт-амперная характеристика, в общем случае состоит из трех различных участков ( рис. 11 25), каждый из которых может использоваться для различных способов детектирования. [11]
Зависимость силы тока от потенциала электрода имеет хорошо выраженный максимум, величина которого, как видно из рис. 4 и 5, прямо пропорциональна концентрации ионов Сг ( III) в растворе и продолжительности электроосаждения в области достаточно малых концентраций и длительностей предэлектролиза. При большей продолжительности электроосаждения пленки ВаСг04 из более концентрированных растворов 1 наблюдается отклонение от прямой пропорциональности, что может быть обусловлено образованием толстой пленки соединения, создающей дополнительное сопротивление. [12]
Зависимость силы тока от зазора определяется опытным путем. [13]
![]() |
Схема изменения силы тока в ходе амперометрического титрования электрохимически активного вещества с одним ( а-с и двумя ( ft - с индикаторными электродами. [14] |
Зависимость силы тока восстановления или окисления веще-ства от его концентрации в растворе может быть использована для определения конца титрования в титриметрическом анализе. Такой метод носит название амперометрического титрования. Различают амперометрическое титрование с одним и двумя индикаторными электродами. [15]