Cтраница 4
Косые потоки электронов и ионов, проявляющиеся как диамагн. Дрейфовое движение электронов и ионов поперек В под действием этой силы происходит совместно в направлении против V со скоростью - c [ BR ] / e3B n и проявляется как ам-биполярная диффузия с коэф. Того же порядка поперечные диагональные коэф. Даже при однородной темп-ре он не сводится к диффузии, посквльку поток примеси содержит слагаемые, пропорц. [47]
Кристаллы росли с вершины. Как оказалось, при каждой концентрации Сг примеси желатины, введенной в электролит, существует критическая движущая сила, ниже которой нитевидные кристаллы не образуются. В этих экспериментах критическая движущая сила пропорциональна плотности тока / с. В рамках простой диффузионной теории предполагалось, что поток примесей к вершине нитевидного кристалла пропорционален концентрации примеси в объеме раствора Сг. Экспериментальные результаты удовлетворяли формуле / с const C / s, которая совпадает с условием (29.5), в котором роль а и / г играют соответственно / с и Сг. Таким образом, теория Кабреры и Вермили подтверждается экспериментально. [48]
Для зависимости, показанной на рис. 1, наблюдается улучшение структуры при увеличении концентрации SiCU в водороде и соответственно скорости роста. Это особенно заметно для области температур, близких к 850 С, где находится граница между областями роста моно - и поли-кристаллическпх осадков. Если считать основным источником примеси тетрахлорсилан, то увеличение его концентрации в водороде повысило бы количество примесей, поступающих в реакционный объем. Остается предположить, что основным источником их является водород. При увеличении концентрации SiCli скорость роста возрастает, а количество примесей, доставляемых водородом, пе меняется. Это означает, что в подходящем к подложке потоке примесей и SiCU относительная доля примесей уменьшается и вероятность загрязнения растущего слоя снижается. [49]
Фазовое состояние примесей в потоке воздуха после регенераторов оказывает определяющее влияние на условия и режим работы всех последующих средств очистки при концентрациях, наблюдаемых в атмосферном воздухе. Метан, ацетилен и углеводороды, содержащие 2 - 3 атома углерода, практически всегда в потоке воздуха после регенераторов присутствуют в растворенном виде. В то же время более тяжелые углеводороды ( содержащие 4 и более атома углерода) и диоксид углерода могут присутствовать в одном потоке как в растворенном виде, так и в виде аэрозоля. При этом входящие в аэрозоль частицы представляют собой конгломерат диоксида углерода и углеводородов. Состав такого конгломерата определяется концентрационными напорами примесей в процессе их конденсации на насадке регенераторов. Таким образом, последующие за регенераторами аппараты должны удалять из потока примеси, находящиеся как в виде раствора, так и в виде аэрозоля или суспензии. [50]
Применительно к имитационной модели отметим некоторые особенности получающейся формализации. Для учета потерь на испарение и фильтрацию целесообразно ввести специальные дуги, исходящие из каждой соответствующей вершины-водохранилища. Потери на испарение определяются как произведение стохастически заданной их интенсивности с единицы поверхности водоема на его динамически определяемую площадь зеркала. Так как эти потери безвозвратные, то на выходах указанных специальных дуг соответствующие потоки ( и, следовательно, коэффициенты преобразования) равны нулю. В этих дугах условия (10.3.10) - (10.3.11) не выполняются, поскольку не может происходить испарения примесей. Фильтрационные потоки могут частично возвращаться в ВХС ( обычно на нижележащие участки), т.е. их коэффициенты преобразования могут быть ненулевыми. Однако для многих примесей коэффициенты преобразования потоков примесей в указанных дугах близки к нулю. [51]