Cтраница 2
Исключение собственной проводимости замороженной жидкости пробы с помощью золотой пленки является достаточным условием для инициирования искрового разряда, однако количественное определение состава зависит еще от других факторов, которые должны быть предварительно выяснены. [16]
Световой поток, направляемый на фотоэлемент, проходит через золотую пленку и поглощается в полупроводнике; лучистая энергия освобождает в селене электроны, которые, диффундируя в золотой электрод, заряжают его отрицательно, а селен - положительно. При замыкании электродов фотоэлемента на внешнее сопротивление возникает ток, величина которого ( если цепь замкнута накоротко) пропорциональна освещенности. [18]
Световой поток, направляемый на фотоэлемент, проходит через золотую пленку и поглощается в полупроводнике; лучистая энергия освобождает в селене электроны, которые, диффундируя в золотой электрод, заряжают его отрицательно, а селен положительно. При замыкании электродов фотоэлемента на внешнее сопротивление возникает ток, величина которого ( если цепь замкнута накоротко) пропорциональна освещенности. [19]
Световой поток, направляемый на фотоэлемент, проходит через золотую пленку и поглощается в полупроводнике; лучистая энергия освобождает в селене электроны, которые, диффундируя в золотой электрод, заряжают его отрицательно, а селен - положительно. При замыкании электродов фотоэлемента на внешнее сопротивление возникает ток, величина которого ( если цепь замкнута накоротко) пропорциональна освещенности. [21]
Отмеченные эффекты связаны с изменением концентрации свободных электронов у поверхности тонких золотых пленок, на что указывает изменение их проводимости. [22]
На рис. 7.2.8 показана структура образца, в котором материалом покрытия служила напыленная золотая пленка. [23]
Зависимость предела разрушается от толщины напыленной никелевой пленки. [24] |
Ментер и Пэшли [320] опубликовали подробный обзор, в котором обсуждается разрушение монокристаллических золотых пленок. Оказалось, что механизм конечного разрушения таких пленок связан с локализацией пластической деформации, пр и водящей к уточнению пленки. Это обусловливает увеличе ние напряжений, появляются мелкие трещины и когда они объединяются между собой, происходит разрушение пленки. Следует отметить, что это явление обусловли вается не теми дислокациями, которые растут в пленке, а теми, которые зарождаются в ней на участке с большой деформацией. [25]
Расхождение, как было впоследствии показано Хьюбером, было обусловлено присутствием прочно хемо-сорбированного слоя ртути на золотой пленке, если последняя изготовлялась обычным способом в вакуумной системе, откачиваемой ртутным диффузионным насосом. Все измерения, которые дали значения, близкие к 4 7 эВ, были выполнены в системах с ртутными насосами; все другие измерения проводились при откачке ионным насосом. Экспериментальная установка Катрича и Сарбея [ НО ] откачивалась после отпайки ионизационным насосом, но неизвестен метод откачки до отпайки. Поэтому не ясно, относится ли их измерение к золотой пленке, содержащей ртуть, или нет. [26]
В заключение можно сказать, что анализ жидкостей на искровом масс-спектрометре может проводиться методом замороженной капли с проводящей золотой пленкой с высокой точностью и правильностью при использовании стандартных растворов. [27]
Весьма распространено также и оттенение золотом, однако, как показали исследования [87], при интенсивном воздействии электронного пучка золотая пленка рекристаллизируется и становится крупнозернистой. Это ограничивает применение золота для исследований, ведущихся при больших увеличениях, когда для получения необходимой яркости изображения приходится увеличивать интенсивность пучка. Зернистость золотых пленок может быть значительно уменьшена сплавлением золота с марганцем ( 91) или с палладием. [28]
Свет, проходя через полупрозрачный слой золота, попадает в светочувствительный слой селена и вырывает из него электроны, которые движутся к золотой пленке. При облучении фотоэлемента светом определенного спектрального состава и интенсивности возникает некоторая разность потенциалов между пленкой золота и слоем селена. Если присоединить к фотоэлементу между этими слоями гальванометр с очень малым сопротивлением, то ток, проходящий через гальванометр, практически не будет отличаться от тока, который получился бы при коротком замыкании фотоэлемента без последовательно включенного гальванометра. Установлено, что фототок короткого замыкания прямо пропорционален мощности лучистой энергии, попадающей на фотоэлемент. Отступления от прямой пропорциональности связаны с изменением соотношения между сопротивлением внешней цепи ( гальванометра) и уменьшающимся под влиянием света сопротивлением запирающего слоя. [29]
Эта особенность золота проявляется только при условии, что золотое покрытие достаточно толстое и беспористое, чтобы исключить диффузию основных металлов контактов сквозь золотую пленку и встречное проникновение корродирующей среды. В золоте должны отсутствовать примеси или легирующие добавки, которые могут образовывать окисные пленки. Это дополнительно прибавляет к высокой стоимости золота высокую стоимость электролитов, кроме того, процесс следует проводить в условиях особой чистоты химикатов, воды и оборудования, что существенно увеличивает трудоемкость. [30]