Cтраница 2
Весьма перспективной областью применения галлия, его сплавов и соединений является полупроводниковая аппаратура и радиоэлектроника. Так, например, известно применение галлия для легирования германия и образования р-п-переходов в монокристаллах германия, имеющих надежные электрические характеристики. [16]
Весьма перспективной областью применения галлия, его сплавов и соединений является полупроводниковая аппаратура и радиоэлектроника. Так, например, известно применение галлия для легирования германия и образования р-п-лереходов в монокристаллах германия, имеющих надежные электрические характеристики. [17]
В табл. 2 - 1 приведены основные структурные и термодинамические характеристики всех представителей жидкометаллвческих теплоносителей. В настоящее время применяют в качестве высокотемпературных теплоносителей только литий, натрий, калий, ртуть и эвтектические сплавы истинных и тяжелых металлов; возможно также применение галлия. [18]
Однако применение галлия в этой области незначительно. [19]
Жидкий, долго незатвердевающий и хорошо смачивающий стекло галлий используют для изготовления термометров, позволяющих измерять температуру до 1500 С. Считается перспективным применение галлия как жидкого теплоносителя в атомных реакторах. [20]
В качестве примера приведем электролю-манофор с интенсивным свечением в красной области спектра ( Атах 650 - 680 им), содержащий от 0 1 до 0 15 г-ат / моль Cd и от 0 2 до 0 45 г-ат / моль S. Яркость свечения и спектры излучения электролюминофора определяются соотношением серы и кадмия ( рис. VI. Рецептура с применением галлия была положена в основу промышленного олектролюминофора ЭЛ-С70. Спектр излучения последнего сдвинут еще-больше в красную область. Возрастание яркости электролюминесценции при введении галлия, по-видимому, связано с увеличением растворимости меди в основе. [22]
При диффузионной пайке иногда возникает пористость в швах. Вероятно, в образовании пор в шве участвуют процессы нескомпенсированной диффузии между жидкой и твердой фазами; обычный эффект Киркендола ( в твердом состоянии); объемная усадка затвердевания, а также газовыделение в результате изменения растворимости водорода или других газов, в шве. Сильно развитый процесс образования пористости обнаружен нами, например, при диффузионной пайке меди с применением галлия, а также при пайке никеля медью при 1200 С в течение 20 мин и при пайке титана ВТ1 эвтектикой Ti - Ni. Характерно, что после пайки никеля медью при 1200 С в течение 5 мин пор почти нет. [23]