Cтраница 1
Зависимость электропроводности от состава в двухфазной области диаграммы состояния не обязательно носит линейный характер, если состав сплавов выражается в атомных процентах. Поскольку удельная электропроводность - это электропроводность 1 см3 вещества, то для получения строго линейной зависимости этой величины от состава график следует строить в координатах электропроводность - содержание р-фазы в объемных процентах. [1]
Зависимость электропроводности от концентрации может быть также выражена графически. На рис. 173 приведен ряд кривых зависимости электропроводности от концентрации. [2]
Зависимость электропроводности от концентрации может быть также выражена графически. На рис. 191 показан ряд кривых зависимости электропроводности от концентрации. [3]
![]() |
Системы лантаноид-галогеннд лантаноида. [4] |
Зависимость электропроводности от концентрации также похожа на аналогичную зависимость в системах щелочной металл - гало-генид щелочного металла. Различие заключается лишь в том, что скорость изменения удельной электропроводности с повышением концентрации металла в системах щелочноземельных металлов не очень высока. [5]
Зависимость электропроводности от температуры, позволяющая судить об энергии, необходимой для освобождения и передвижения зарядов в проводнике. Если эта энергия оказывается одинаковой как при низкой, так и при высокой температуре, а электролитическая природа тока при высоких температурах твердо установлена законом Фарадея и измерениями чисел переноса, то и ток при низких температурах можно приписать тем же ионам, поскольку носители тока требуют одинаковой работы диссоциации. [6]
![]() |
Схема опыта для определения чисел переноса л твердых ионных проводниках. [7] |
Зависимость электропроводности от температуры, позволяющая судить об энергии, необходимой для освобождения и передвижения зарядов в проводнике. Если эта энергия оказывается одинаковой как при низкой, так и при высокой температуре, а электролитическая природа тока при высоких температурах установлена законом Фарадея и измерениями чисел переноса, то и ток при низких температурах можно приписать тем же ионам, поскольку носители тока требуют одинаковой работы диссоциации. Впрочем, как общее правило, характер тока и энергия диссоциации различны при высоких и низких температурах. [8]
![]() |
Зависимость энергии активации электропроводности отр2о для волокон из полиакрилонитрила, подвергнутых термическому превращению при различных температурах. [9] |
Зависимость электропроводности от температуры обычно следует экспоненциальному закону. [10]
![]() |
Зависимость удельной электропроводности от температуры.| Зависимость удельной электропроводности от концентрации. [11] |
Зависимость электропроводности от концентрации может быть также выражена графически. [12]
Зависимость электропроводности от состава газовой фазы пропорциональна РО. Величина п уменьшается с повышением температуры, что свидетельствует об изменении характера преимущественного типа точечных дефектов. [13]
Зависимость электропроводности от концентрации Na20 в растворе представлена на рис. 48, где электропроводность выражена в процентах шкалы кон-центратомера, а содержание Na20 в растворе - в % по массе. [14]
Зависимость электропроводности от концентрации H2SO4 имеет два максимума и два минимума. [15]