Cтраница 2
На основании этих данных было сделано заключение, что прекращение разряда указанных электродов не связано с образованием на их поверхности окисных пленок с высоким омическим сопротивлением, как это имеет место, например, при разряде отрицательного электрода свинцового аккумулятора, а вызвано пассивацией металлов под влиянием адсорбированного на них кислорода. Последний в количестве, равном нескольким молекулярным слоям ( для кадмия) и даже доле мономолекулярного слоя ( для железа), приводит к полной пассивации этих электродов. Таким образом, для указанных электродов общим является не только рассмотренный выше механизм анодного окисления; одинаков и механизм их пассивации. [16]
Диоды с холодным катодом обладают высоким обратным сопротивлением ( после прекращения разряда), большой скоростью переключения в рабочее состояние ( зажигание), малой чувствительностью к колебаниям температуры окружающей среды. [17]
![]() |
Зависимость интенсивности ионизации в конденсаторной изоляции от напряженности поля [ Л. 3 - 20, 3 - 22 ] в жидких диэлектриках, использованных для пропитки. [18] |
Важно также, чтобы разница между напряжением начала ионизации и потенциалом прекращения разрядов ( при снижении напряжения) так называемым потенциалом деиоиизации была бы минимальной. [19]
![]() |
Декатрон. а - конструкция. б - схема включения. [20] |
Однако добавочный ток первого подкатода понижает потенциал анода, что приводит к прекращению разряда ца основном катоде К и возникновению деионизации около него. Разряд на 1ПК не прекращается, так как между этим подкатодом и анодом поддерживается достаточное для горения напряжение за счет отрицательного импульса. [21]
Разряд прекратится, когда напряжение на конденсаторе станет равным Uc ми & причем прекращение разряда будет обусловлено тем, что к этому моменту времени начнет повышаться напряжение на выходе выпрямителя. [22]
![]() |
Общий ход кривой восстановления электрической дрочности в ионных диодах ( а и экспериментально найденные кривые восстановления в разных газах ( б. [23] |
Начальное значение напряжения на оси абсцисс, когда t 0, соответствует моменту прекращения разряда. [24]
Измеряя ( по спектру поглощения) концентрацию этих молекул в различные моменты времени после прекращения разряда, можно определить время тепловой релаксации и, следовательно, величину Р 0 Для молекул иода. [25]
![]() |
Схема оптической системы ионного источника. [26] |
Францен и др. установили, что состав ионов в начале пробоя и в момент прекращения низковольтного разряда не воспроизводился, поэтому возникла необходимость исключить их из регистрации. [27]
Специфическое послесвечение азота, связанное с образованием так называемого активного азота, длящееся иногда до 20 минут после прекращения разряда и более. [28]
Если спустя некоторое время после появления разрядов снизить напряжение, то окажется, что напряжение, необходимое для прекращения разрядов, будет примерно на 10 % ниже начального напряжения при появлении разрядов. Это связано с повышением в полости напряжения в какой-либо полупериод из-за поверхностных разрядов, произошедших в предшествующий полупериод. [30]