Cтраница 2
![]() |
Атом сурьмы в решетке германия ( а и энергетическая диаграмма для. [16] |
Рассмотрим роль примесей и их влияние на электропроводность полупроводниковых кристаллов. [17]
Рассмотрим роль примесей, атомы которых создают дискретные энергетические уровни в пределах запрещенной зоны полупроводника. При небольшой концентрации примесей их атомы расположены в полупроводнике на таких больших расстояниях друг от друга, что не взаимодействуют между собой. [18]
![]() |
Энергетические диаграммы. [19] |
Рассмотрим роль примесей, атомы которых создают дискретные энергетические уровни в пределах запрещенной зоны полупроводника. [20]
Рассмотрим роль примесей, атомы которых создают дискретные энергетические уровни в пределах запрещенной зоны полупроводника. При небольшой концентрации примесей их атомы расположены в полупроводнике на таких больших расстояниях друг от друга, что не взаимодействуют между собой. [21]
Какова роль примесей в создании электропроводности полупроводников, на какие два вида разделяются эти примеси. [22]
Рассмотрению роли примеси в стеклах посвящены теоретические работы А. И. Губанова [3] и И. [23]
Объяснение роли примесей было дано Я. Она базируется на предположении о преиму-ществ. [24]
R-i играют роль примесей, а вещество Rn, находящееся в большом избытке, является растворителем. [25]
Всеобщее признание роли примесей элементов вызывает воз растающий интерес к развитию техники их определения. Следы некоторых благородных металлов также играют эту важную роль, однако, по-видимому, больший интерес представляет определение этих элементов в природных материалах. Содержание благородных металлов в рудах очень мало, часто порядка 10 - 3 %, причем менее растворимые металлы, например родий, иридий и рутений, составляют очень малую долю общего количества благородных металлов. Содержание осмия, а возможно и рутения, во многих рудах неизвестно, несмотря на развитие техники определения следовых количеств элементов. Действительно, за сто с лишним лет не предложено метода, который давал бы надежные результаты при прямом определении каждого из благородных металлов в рудах. [26]
В сложных соединениях роль примеси могут играть отдельные компоненты самого кристалла. Это справедливо для нестехиометрических соединений. На рис. 1.9 схематически изображена фазовая диаграмма двухкомпонентной системы ( А - В) с соединением АВ, обнаруживающим отклонение от стехиометрии. [27]
Необходимо выяснить и роль примесей, которые оказывают влияние как на механизм образования сферолитов, так и на состояние сегментов в межламелярном пространстве. В данном случае под примесями следует понимать не только некристаллизующиеся компоненты ( т.е., например, низкомолекулярные компоненты, которые по термодинамическим причинам не способны к кристаллизации), но и другие компоненты, которые кинетически замедляют процесс кристаллизации. [29]
Существенной оказывается также роль примесей. Еще до экспериментального исследования химических реакций полимеров важно наиболее полно охарактеризовать исходные соединения, так как различные партии продукта и даже разные пробы образца могут иметь различный состав. Так, например, состав поверхностного слоя синтезируемого продукта может сильно отличаться от состава внутренних слоев, особенно если синтез осуществляется в присутствии кислорода или если, например, в процессе синтеза изменяется состав исходных компонентов. Возможность изменения состава возникает также при измельчении образца, часто применяемом для подготовки полимеров к исследованию. Большую роль в кинетике деструкции играют также размер и геометрия образца. Низкая теплопроводность полимерных систем может приводить к возникновению температурных градиентов в полимере. [30]