Cтраница 1
Пеннинг fll J показал, что если при выращивании кристалла радиальные градиенты температуры отсутствуют, а осевой градиент однороден, термические напряжения в кристалле не появляются. Однако, если при постоянстве осевого градиента в кристалле существует отличный от нуля радиальный температурный градиент, вокруг оси кристалла возникают симметричные напряжения, обусловливающие скольжение вдоль соответствующих плоскостей скольжения. Это скольжение будет вызывать образование дислокаций, картина распределения и плотность которых соответствуют теоретически предсказанным. [1]
Пеннинг показал, что в магнитном поле при низких давлениях инертного газа, заполняющего разрядную трубку, легче возникает самостоятельный разряд. [2]
Пеннинг [49] описал манометр для измерения низких давлений, действие которого было основано на тлеющем разряде в магнитном поле. [3]
Пеннинга устанавливают только порядок достигнутого разряжения. [4]
Пеннинга Penning process пеннинговский - Penning process - Пенроуза астр. [5]
Результаты анализа баланса разрядка по Ф. М. Пеннингу ( пунктир и по С. С. Васильеву ( сплошные линии, переходящие в точечный пунктир. [6] |
Пеннингом [29], основывается на использовании коэффициентов Таунсенда для случая пробоя газа. Как показано в [13], этому соответствует предположение, согласно которому через газ распространяется пучок электронов с весьма близкими скоростями. [7]
Схема уровней Не и Ne. [8] |
Процесс Пеннинга не приводит к селективному заселению уровней, стационарная инверсия в этом случае образуется за счет быстрого опустошения ниж. Иногда действуют оба процесса, а также возбуждение электронами и в результате каскадных переходов с уровней, заселяемых указанными процессами. Относит, вклад разных процессов зависит от условий разряда. [9]
Манометр Пеннинга пригоден для работы в области давлений 10 - 3 - 10 - 5 мм рт. ст. Вследствие нечувствительности к газовым потокам, которые возникают при непредвиденном нарушении герметичности системы, манометр этого типа незаменим при непрерывных измерениях вакуума. [10]
Как указывал Пеннинг ( частное сообщение), априори не следует, что образование новой фазы вблизи дислокаций подчиняется этому требованию. Так, например, было замечено [17], что в кремнии медь не образует винтовую структуру вдоль дислокаций, а образовавшаяся фаза состоит из изолированных частиц, расположенных на одинаковых расстояниях вдоль дислокаций, при этом длинная ось частиц расположена под некоторым углом к дислокации. [11]
В вакуумметре Пеннинга электроны проходят на своем пут-1 к аноду еще более длинный путь, чем в ионизационном вакуумметре с накаленным катодом и тормозящим полем. [12]
В трубках Пеннинга наблюдается эрозия катода, вызванная ионной бомбардировкой. [13]
Ход изменения коэффициента поверхностной ионизации у в зависимости от скорости положительных ионов Ne при их соударении с медным катодом по Пеннингу. [14] |
Экстраполяция графика Пеннинга к U 0 показывает, что при поле U 0, когда ударяющийся о поверхность металла ион обладает лишь энергией ионизации, эмиссия электронов из меди при ударе ионов неона не равна нулю, а лежит в пределах от 0 02 до 0 025 электрона на один ион. Согласно кривой Пеннинга эмиссия электронов в пределах между 100 и 400 в зависит линейно от разности потенциалов U, пройденной ионами. [15]