Cтраница 1
Плотность тока, катодная 14, 15 Поваренная соль 64 ел. [1]
Плотность тока определяется электрическим зарядом q, проходящим через единичное поперечное сечение в единицу времени. Так как в одном кубическом сантиметре полупроводника содержится п электронов проводимости, что соответствует их концентрации, то при средней скорости дрейфа каждого электрона vn в направлении, нормальном к рассматриваемому сечению, плотность электронного тока будет равна jna. [2]
Зависимость веса выделившегося осадка от плотности тока при различном времени осаждения, сек. [3] |
Плотность тока оказывает существенное влияние на скорость осаждения ( рис. 11) [15], толщину покрытия и время осаждения: с увеличением плотности тока первые два параметра возрастают, а третий уменьшается. Однако при более низких плотностях тока откладывается более плотное покрытие, с большим сопротивлением. [4]
Плотность тока t K отрицательна; она характеризует отток отрицательного электричества из металла в раствор. [5]
Зависимость скорости коррозии Ti, Ni и. [6] |
Плотность тока, эквивалентная скорости коррозии сплавов в пассивном состоянии, растет с увеличением концентрации серной кислоты, достигая 100 мка / см2 в 94 % - ном растворе. Потенциал пассивации сплавов мало зависит от концентрации кислоты. [7]
Плотность тока / о или ток i 0 достигают насыщения, когда рекомбинация образующихся в камере электронов и ионов отсутствует. [8]
Плотность тока определяется электрическим зарядом q, проходящим через единичное поперечное сечение в единицу времени. [9]
Электрическая удельная проводимость раствора хлорида калия. [10] |
Плотность тока может составлять от 1 до 4 мА / см2 электрода. [11]
Плотность тока связана со средней скоростью течения зарядов. [12]
Плотность тока для общности выражена в виде суммы трех составляющих. При этом надо иметь в виду, что по самому смыслу первой и третьей составляющих они не могут иметь места в одной и той же точке пространства одновременно. Две первые составляющие могут быть одновременно в полупроводящей среде. [13]
Плотность тока - вектор, направление которого совпадает с движением положительно заряженных частиц. [14]
Плотность тока, наблюдаемая в системе К в направлении движения, отличается от наблюдаемой в движущейся системе К. [15]