Cтраница 1
Появление электропроводности обоих типов возможно потому, что под действием тепловых или световых квантов один из электронов р2 - пары отрывается и под действием разности потенциалов перемещается, создавая электрический ток. Такая проводимость называется электронной. [1]
Запись возбужденной проводимостью основана на появлении электропроводности у тонких слоев ( 0 5 - 1 мкм) диэлектриков при облучении их быстрыми ( ei 10 кэв) электронами. [2]
Обратимые эффекты в первую очередь сводятся к появлению наведенной электропроводности, возрастанию скорости ползучести в поле излучения и некоторым другим эффектам, постепенно исчезающим после прекращения облучения. [3]
Диффузия железа в указанных расплавах - при появлении электронной составляющей электропроводности осуществляется преимущественно путем обмена электронами между ионами Fe2 и Fe3, что приводит к резкому увеличению скорости переноса кислорода в шлаке. [4]
До сих пор обсуждались факторы, сочетание которых способствует появлению электропроводности металлического типа. Однако обнаружено, что при некоторой температуре Тт большинство квазиодномерных систем претерпевает переход в диэлектрическое состояние. В данном разделе рассматриваются причины такого перехода и в связи с этим обсуждаются природа размерности системы и типы неустойчивостей, которые встречаются в одномерных системах. [5]
Аналогичные исследования выполнил Ики [162]; полученные в них данные о температуре появления электропроводности совпадали с последними данными Синкинсона. [6]
![]() |
Влияние температуры коксования на время образования электропроводной структуры из углей различных марок.| Изменение электропроводности коксуемых углей различных марок при температуре 480. [7] |
На рис. 62 видно, что с возрастанием температуры опыта промежуток времени от затвердевания слоя до появления заметной электропроводности уменьшается и стремится к пределу в 3 - 4 мин. [8]
Как Синкинсон, так и Фишер с Пфлейдерером не указали величин, при каких они регистрировали появление электропроводности коксуемых углей. Поэтому их данные не сопоставимы. [9]
![]() |
ЭПР-спектр облученного жидкого этана при 93 К. [10] |
Было показано, что атомы водорода расходовались при нагревании в реакции второго порядка, не сопровождавшейся появлением электропроводности. [11]
![]() |
Зависимость относительного парамагнитного поглощения Н - пленки от продолжительности опыта при 550е С. [12] |
Это говорит о том, что именно на данном участке в результате увеличения числа фрагментов сопряжения становится возможным перекрывание я-ор-биталей, что приводит к появлению электропроводности. [13]
При рекомбинационном свечении люминофоров возбуждение, как указывалось выше, должно сопровождаться ионизацией или диссоциацией. Выделение свободных электрических зарядов вызывает появление электропроводности в момент возбуждения и в более слабой степени при затухании свечения. Свечение дискретных центров, наоборот, целиком протекает внутри отдельных частиц люминофора - молекул или ионов; поэтому возбуждение свечения дискретных центров не вызывает изменения электропроводности. [14]
В 1896 г. Беккерель обнаружил, что соли урана испускают какие-то лучи, которые проходят через черную бумагу и засвечивают фотопластинку, подобно известным уже в то время лучам Рентгена. Эти же лучи вызывают флуоресценцию некоторых веществ, а также появление электропроводности в воздухе. Открытое явление было названо радиоактивностью. Беккерель установил, что радиоактивность - это свойство элемента урана, не зависящее от его агрегатного состояния или формы химических соединений, в состав которых он входит. [15]