Cтраница 3
Перенос заряда имеет место не только при электродных процессах, но и при многочисленных гомогенных химических реакциях, в первую очередь окислительно-восстановительных. Тот подход, который был развит Герни, применим и в этом случае: перенос электрона от восстановителя А к окислителю Вт происходит в тот момент, когда сравниваются уровни энергий начального ( Ап В 1) и конечного ( An 1 В 1) состояний; выравнивание уровней происходит благодаря флуктуациям среды. [31]
Перенос зарядов в газах при несамостоятельном разряде осуществляется с помощью ионов ( положительных и отрицательных) и электронов. Большинство газов, а также воздух при нормальных условиях являются изоляторами, так как они содержат ничтожно мало ионов. Поэтому если приложенные напряжения не слишком велики, то газы электрического тока не пропускают. Только при очень высоких напряжениях через газы начинает проходить электрический ток. При напряжениях порядка нескольких сетей вольт электрический ток проходит через газы только при наличии ионизатора. В качестве ионизаторов могут служить источники ультрафиолетовых, рентгеновских, космических и гамма-лучей. [32]
Перенос заряда в кристалле происходит за счет дефектов кристаллической решетки, когда вакансии занимаются свободными соседними ионами. [33]
Перенос заряда в оксалатном комплексе урана приводит к фотохимическому разложению оксалат-иона в формиат-ион. [34]
Перенос заряда может происходить внутри фазы или из фазы в фазу. Положим, что заряд переходит из вакуума в металлическую или жидкую фазы. На расстоянии 1Q - 7 - 10 - 5 м от поверхности фазы потенциал принимает значение, зависящее только от ее заряда. У этой границы потенциал называют внешним или пси ( г)) - потенциалом. [35]
Перенос заряда при образовании 0-связи М - СО и я-связи М - СО приводит к уменьшению порядка связи в молекуле СО. [36]
Перенос зарядов через межмолекулярные барьеры обеспечивается перекрыванием молекулярных орбиталей. Перекрывание ор-биталей может быть результатом возбуждения молекулы до триплетного ( бирадикального) состояния, образования водородных связей, образования комплексов с переносом заряда и других резонирующих взаимодействий, встречающихся в органических структурах. [37]
Перенос заряда в КПЗ невелик, колеблется около 0 02 ед. Однако свойства ЭД и ЭА в КПЗ изменяются сильно. Часто два бесцветных соединения в составе КПЗ окрашены. Следовательно, хромофорные свойства молекул в составе КПЗ усиливаются. [38]
Перенос заряда через границу раздела между электродом и раствором и связанные с этим нарушения электродного равновесия являются чисто электрохимическими явлениями и представляют наибольший интерес в кинетике электродных реакций. [39]
![]() |
Некоторые люминофоры, используемые п люминесцентных. [40] |
Перенос заряда от группы [ VO4 ] 3 - па ион Ей3, по-видимому, безызлучательным процесс, протекающий но обменному механизму через кислородные ионы. Таким же механизмом обменного взаимодействия объясняется возникновение аптиферромагнптпоги упорядочения ионов Ni -) J - в NiO ( гл. Перенос энергии в люминофорах по обменному механизму будет особенно эффективным, если химические связи металл - кислород - металл будут направлены вдоль одной линии. Именно в этом случае достигается максимальное перекрытие атомных орбиталей. [41]
![]() |
Температурные зависимости подвижности ( а и проводимости ( б p - Si при различной степени легирования. [42] |
Перенос заряда в диэлектрике может также происходить за счет движения ионов, в этом случае электропроводность диэлектрика называют ионной электропроводностью. [43]
Перенос заряда в мембране такого типа происходит за счет деф-фектов кристаллической решетки: заполнение вакансий возможно только ионами определенного размера и заряда. Поэтому электроды обладают селективностью. [44]
Перенос заряда в кристалле происходит за счет дефектов кристаллической решетки, когда вакансии занимаются свободными соседними ионами. [45]