Cтраница 4
Положительные ионы притягиваются сеткой, так как она является электродом, имеющим наибольший отрицательный потенциал. При разряде ионов расходуются свободные электроны сетки, их место заступают новые, переходящие с катода по внешней сеточной цепи. Это передвижение электронов к представляет собой сеточный ток. [46]
Из сказанного ясно, почему полупроводники имеют не положительный температурный коэффициент электросопротивления, как металлы, а отрицательный. При повышении температуры в полупроводниках значительно возрастает количество носителей электрического тока. Хотя условия для передвижения электронов ухудшаются ( как говорят, уменьшается подвижность носителей тока), так же как и в металлах, в общем сопротивление значительно уменьшается. [47]
![]() |
Схема элемента. [48] |
Элемент Вольта и любые другие химические источники тока всегда содержат электроды, состоящие из проводников первого рода - металлов, графита и некоторых других веществ. Проводники первого рода характеризуются электронной проводимостью. Прохождение тока через них объясняется передвижением электронов. В химических источниках тока через твердые вещества с; электронной проводимостью осуществляется отвод или подвод электронов к реагирующим веществам. [49]
При зонной проводимости и воздействию катализатора по коллективному механизму передача электронов от донора к акцептору происходит через катализатор. Принципиально подвижности электронов в адсорбционном комплексе окисляемый субстрат - катализатор - кислород в данном случае не отличается от подвижности электронов внутри молекулы органического соединения по системе двойных связей, поскольку такая подвижность обусловливает реакционную способность системы. При таком механизме уже нельзя исключить пространственное передвижение электронов, и лимитирующим фактором во всем процессе в целом может оказаться подвижность носителей тока, которая у полупроводниковых соединений невелика. [50]
При определении концентрации раствора, содержащего элемент Me, с помощью специальных приборов - фотоколориметров световой поток от электрической лампочки, пройдя через кювету с анализируемым раствором, попадает на металлическую пластинку, покрытую слоем какого-либо полупроводника, например селена, сульфида серебра или закиси железа. На полупроводник нанесена тонкая, полупрозрачная, хорошо проводящая ток пленка из платины, золота или серебра. На поверхности такой пластинки энергия светового потока создает передвижение электронов, в результате чего между верхним тонким слоем платины и металлической пластинкой возникает разность потенциалов, которая при замыкании цепи дает электрический ток, улавливаемый при помощи включенного в цепь гальванометра. Сила тока зависит от количества световой энергии, попадающей на поверхность пластинки. [51]
Расчет Гейтлера и Лондона дал количественное объяснение химической связи на основе квантовой механики. Он показал, что если электроны атомов водорода обладают противоположно направленными спинами, то при сближении атомов происходит значительное уменьшение энергии системы - возникает химическая связь. Образование химической связи обусловлено тем, что при наличии у электронов антипараллельных спинов становится возможным передвижение электронов около обоих ядер, которое иногда не вполне удачно называют обменом электронов. Движение электронов около обоих ядер приводит к значительному увеличению плотности электронного облака в пространстве между ядрами, которое стягивает положительно заряженные ядра. Следовательно, образование химической связи объясняется понижением потенциальной энергии электронов, обусловленным увеличением плотности электронного облака в пространстве между ядрами. [52]
![]() |
Сопоставление расчета молекулы водорода о экспериментальными данными. [53] |
Таким образом, расчет Гейтлера и Лондона дал количественное объяснение химической связи на основе квантовой механики. Он показал, что если электроны атомов водорода обладают противоположно направленными спинами, то при сближении атомов происходит значительное уменьшение энергии системы - возникает химическая связь. Образование химической связи обусловлено тем, что при наличии у электронов антипараллельных спинов становится возможным передвижение электронов около обоих ядер, которое иногда не вполне удачно называют обменом электронов. Возможность движения электронов около обоих ядер приводит к значительному увеличению плотности электронного облака в пространстве между ядрами. Между ядрами появляется область G высокой плотностью отрицательного заряда, который стягивает положительно заряженные ядра. [54]
Это соответствует подвижности электронов в условиях опыта. Скорость распространения положительных стримеров оказалась большей, чем скорость роста электронных лавин и чем возможная скорость передвижения электронов в газе при данных условиях, а именно 3 - 4 108 см / сек. [56]
Обычно, характеризуя метод, отмечают наиболее специфическую стадию анализа, дающую конечный результат его; эта стадия, как правило, определяет название всего метода. Если интенсивность окраски исследуемого раствора измеряют с помощью фотоэлемента, то метод называется фотоколориметрическим. В этом случае световой поток, пропущенный через сосуд с раствором исследуемого вещества, направляют на специально подготовленную поверхность полупроводника или металла, где под действием световой энергии возбуждается более энергичное передвижение электронов. Образовавшийся ток измеряют гальванометром. [57]