Cтраница 4
Изучение с помощью СМП критических плотностей тока, эффекта пиннинга ( зацепления) нитей магнитного потока в сверхпроводниках может существенно углубить понимание природы электрических и магнитных взаимодействий электронов с микродефектами в твердых телах. [46]
Каждый расплавленный электролит характеризуется критической плотностью тока, по достижении которой наступает анодный эффект. Критическая плотность тока увеличивается в, ряду: фториды - хлориды - бромиды - иодиды. При повышении температуры и увеличении содержания оксидов в электролите анодный эффект наступает при более высокой плотности-тока. В настоящее время рассматривают два возможных механизма возникновения анодного эффекта. [47]
Каждый расплавленный электролит характеризуется критической плотностью тока, по достижении которой наступает анодный эффект. Критическая плотность тока увеличивается в ряду: фториды - хлориды - бромиды - иодиды. При повышении температуры и увеличении содержания оксидов в электролите анодный эффект наступает при более высокой плотности тока. В настоящее время рассматривают два возможных механизма возникновения анодного эффекта. [48]
Каждый расплавленный электролит характеризуется критической плотностью тока, при достижении которой наступает анодный эффект. Критическая плотность тока увеличивается в ряду: фториды - хлориды - бромиды - иодиды. При повышении температуры и увеличении содержания окислов в электролите анодный эффект наступает при более высокой плотности тока. В настоящее время рассматривают два возможных механизма возникновения анодного эффекта. [49]
Зависимость критической плотности тока от концентрации глинозема при различных криолитовых отношениях. 2 8 ( 7, 2 5 ( 2. [50] |
С падением криолитового отношения расплава критическая плотность тока несколько уменьшается, а повышение температуры вызывает увеличение критической плотности тока. [51]
Для большинства сверхпроводящих материалов зависимость критической плотности тока ус от индукции магнитного поля В, превышающей 4 - 5 Тл, с достаточной точностью аппроксимируется выражением Bje const. [52]
Зависимость критической плотности тока ( 1 и краевого угла в ( 2 от концентрации А12О3. [53] |
На рис. 5.10 показана зависимость критической плотности тока, при которой наступает анодный эффект, от содержания глинозема в электролите. [54]
Зависимость предельно допустимой плотности тока от интенсивности ультразвукового поля при электроосаждении никеля ( сплошные линии и цинка ( пунктирная линия. [55] |
На рис. 11 показана зависимость критической плотности тока от концентрации серебра в электролите. При воздействии ультразвука - рассеивающая способность электролитов меднения, латунирования и серебрения мало изменяется, а при повышенной плотности тока ухудшается. Результаты исследований приведены на рис. 12: по оси абсцисс отложена интенсивность ультразвука, по оси ординат - критическая плотность тока. [56]
Зависимость критической плотности тока ( / и краевого угла в ( 2 от концентрации А12О3. [57] |
На рис. 5.10 показана зависимость критической плотности тока, при которой наступает анодный эффект, от содержания глинозема в электролите. [58]
Исследования показывают, что величина критической плотности тока находится в зависимости от способности расплавленных солей смачивать твердые поверхности. [59]
На рис. 169 приведена зависимость критической плотности тока в криолито-глиноземных расплавах от содержания А12О3 - Как следует из этой зависимости, с увеличением содержания А12О3 в криолито-глиноземном расплаве повышается критическая плотность тока, а следовательно, уменьшается вероятность возникновения анодного эффекта. [60]