Cтраница 4
С увеличением температуры удельное сопротивление германия понижается. Характерной особенностью германия является зависимость электросопротивления от давления. [46]
![]() |
Зависимость кинетического фактора от волнового числа.| Диаграмма - состояния системы медь-золото. [47] |
На рис. 10.14 приведена зависимость электросопротивления сплавов Аи - Си в отожженном и неотожженном состояниях от концентрации. [48]
![]() |
Электросопротивление резины, содержащей различную сажу. [49] |
Обращают внимание плавное уменьшение степени сжатия сажи с увеличением ее дисперсности ( значительно отходят от этой закономерности только ламповая и ацетиленовая сажи) и резкое Снижение электросопротивления сажи после нагревания, вызываемое удалением летучих, образующих изолирующий слой на поверхности частиц. Однако при таком сравнении нельзя обнаружить практически никакой зависимости электросопротивления сажи от прочих ее свойств и, прежде всего, от ее дисперсности. [50]
В гексаборидах двухвалентных металлов ( например Са, Sr, Ba), по данным [19], электросопротивление падает с ростом температуры по экспоненциальному закону, типичному для полупроводников. Если учесть, что по нашим данным ( см. рис. 1) в гексабориде двухвалентного иттербия зависимость электросопротивления от температуры носит такой же характер, как и для металлов, то можно думать, что в SmBe величина А. [51]
Электропроводность или электросопротивление сплава, претерпевающего превращение порядок беспорядок, сильно зависят от степени порядка. Если кривая зависимости электросопротивления от температуры для сплава, точно отвечающего по составу соединению Gu3Au, построена по результатам измерений, полученным после таких выдержек при каждой заданной температуре, которые обеспечивают постоянное значение электросопротивления, то она имеет вид, показанный на фиг. [52]
![]() |
Диаграмма фазового равновесия системы железо-алюминий. [53] |
Но несмотря на некоторые их преимущества по сравнению с же-лезокремнистыми сталями ( более высокие пластичность и электросопротивление) они не нашли промышленного применения, вероятно, из-за технологических недостатков. Для этой системы характерна зависимость электросопротивления от состава сплава. Железо-алюминиевые сплавы, содержащие до 5 % А1, поддаются холодной деформации, сплавы, содержащие до 16 % А1, могут подвергаться горячей деформации. [54]
В гексаборидах двухвалентных металлов ( например Са, Sr, Ba), по данным [19], электросопротивление падает с ростом температуры по экспоненциальному закону, типичному для полупроводников. При этом, как показали Джонсон и Дан [19], ширина запрещенной зоны А. Если учесть, что по нашим данным ( см. рис. 1) в гексабориде двухвалентного иттербия зависимость электросопротивления от температуры носит такой же характер, как и для металлов, то можно думать, что в SmB6 величина АЕ должна быть также очень небольшой и во всяком случае меньшей, чем 0 1 эв. [55]
Выше приведено значение удельного сопротивления германия весьма высокой чистоты, близкое к значению собственного сопротивления германия. Примеси сильно понижают удельное сопротивление германия. С увеличением температуры удельное электросопротивление германия ( как и у всех полупроводников) понижается. Характерна зависимость электросопротивления германия от давления. [56]
Темплтон и Макдональд [55] произвели систематическое изучение зависимости электросопротивления и теплового шума от температуры для термометров, изготовленных из радиосопротивлений фирмы Эри. Они исследовали характеристики сопротивлений на 0 25 вт в области температур от 2 до 290 К и нашли, что эти сопротивления, имеющие номинальные значения сопротивления при комнатных температурах от 10 до 500 ом, содержали заметное количество графитовых включений, вносимых при их изготовлении, и что величина их температурного коэффициента была довольно мала. Сопротивления этой же марки с номинальным значением при комнатной температуре от 1 ком до 1 Мом состоят из аморфного углерода и имеют гораздо больший температурный коэффициент. Анализ зависимости электросопротивления от температуры для обоих типов радиосопротивлений приводит к двум значениям энергии активации: - 10 - 3 и 10 - 5 эв, связанным с двумя различными механизмами активации, действующими одновременно. Две энергии активации, по-видимому, обусловлены контактом частиц друг с другом и с электроподводами, о чем говорилось ранее. [57]
Исследованы при комнатной температуре и температуре жидкого азота эффект Холла и электросопротивление пироуглерода с температурой осаждения 2100 С, содержащего различное количество бора. Полученные данные обработаны с использованием электронно-энергетической модели Херинга-Уоллеса в предположении применимости кинетического уравнения Больцмана. Сделан вывод о существовании двух основных механизмов рассеяния носителей заряда в исследованных материалах - на ионизированных атомах бора и на собственных дефектах структуры. Оценены соответствующие им длины свободного пробега. Предложена формула, описывающая зависимость электросопротивления пироуглерода от содержания в нем растворенного в решетке бора. [58]