Cтраница 3
Электронной проводимостью обладают металлы. Существует такая проводимость и в верхних слоях атмосферы, где плотность вещества невелика, благодаря чему электроны могут свободно перемещаться, не соединяясь с положительно заряженными ионами. [31]
Электронной проводимостью обладают не только металлы, графит, уголь, но и многие полупроводники, например закись меди ( Си2О), окись цинка ( ZnO), сернистый свинец ( PbS) и некоторые другие минералы. При низких температурах, например при температуре жидкого воздуха, они практически совершенно не проводят электричества, являются изоляторами. С повышением температуры полупроводники обнаруживают все возрастающую электропроводность, и при комнатной или более высокой температуре некоторые из них оказываются хорошими проводниками. [32]
При токе в 1 а через поперечное сечение проводника в 1 сек 6 29 - 1818 электронов. [33] |
Электронной проводимостью, кроме металлов, обладают и некоторые химические соединения, например сернистая медь. Ионную проводимость имеет обычная поваренная соль, а также диэлектрики - стекло, бумага, фарфор и пр. Имеются также вещества со смешанной проводимостью, в которых ток переносится электронами и ионами. К ним относятся, например, газы и пары в ионизированном состоянии. [34]
Хорошей электронной проводимостью обладают пассивирующие слои на железе, никеле, хроме и на некоторых других металлах, а также очень тонкие слои на благородных металлах. [35]
Поскольку электронная проводимость окалины обусловлена ее нестехиометричностью, химический потенциал электронов однозначно определяется составом и, следовательно, однозначно связан с химическим потенциалом металла. Эту связь легко установить, если учесть, что при равновесии ионного кристалла с газовой фазой согласно результатам гл. [36]
Если электронная проводимость пленок невелика, то протекание электрохимического процесса становится возможным практически только за счет продвижения ионов через пленку, а именно ионов металла к границе пленка - раствор или анионов к границе пленка - металл. [37]
Энергия активации ( термическая в зависимости от количества я-электронов в системе сопряженных связей. [38] |
Осуществление электронной проводимости внутри молекулы, таким образом, возможно лишь при наличии сопряженных связей. Процессы перехода электронов между молекулами органических полупроводников носят актива-ционный характер и изучены еще слабо. Электропроводность полимерных полупроводников с ростом длины цепи сопряжения увеличивается, так как при этом увеличивается степень делокализации я-электронов и снижается энергия активации. [39]
Наличие электронной проводимости, аналогичной проводимости металлов или полупроводников. [40]
Увеличение электронной проводимости неорганич. Известны две группы С. [41]
Наличие электронной проводимости у металла и ионной проводимости у раствора электролита позволяет анодным и катодным процессам протекать раздельно на различных участках поверхности металла. [42]
Увеличение электронной проводимости неорганич. Известны две группы С. [43]
Увеличение электронной проводимости пеорганич. Известны две группы С. [44]
Наличие электронной проводимости у стали и ионной проводимости у пластовых вод ( электроплита) позволяет анодным и катодным процессам протекать на различных участках поверхности стали или на одних и тех же участках, чередуясь во времени. Вследствие малого омического сопротивления пластовых вод в системах нефть - газ - вода наблюдается высокая активность не только микрогальванических коррозионных элементов ( возникающих от наличия структурных включений в металле), но и коррозионных макропар, образующихся на поверхности труб из-за неодинаковой доставки деполяризаторов. [45]