Роль - слой - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Роль - слой

Cтраница 3


При этом комплексный характер сплава, находящегося в лунках, обеспечивает одновременное образование двух слоев - базового и эмиттерного благодаря резко различным коэффициентам диффузии донорной и акцепторной примесей в германии: донорная примесь обгоняет акцепторную. Что касается сплава, помещенного рядом с лунками, то диффузия доноров из него обеспечивает омический контакт с исходным диффузионным / г-слоем. Последний, как видно из рис. 4 - 52, б, играет роль соединительного слоя между базовым контактом и активной областью базы.  [31]

После каждой протяжки фосфатный слой становится более гладким, блестящим и прозрачным. После одной-двух протяжек выравниваются вершины кристаллов фосфатов, составляющих фосфатную пленку и уплотняется наружный, более грубый слой. В результате ряда протяжек образуется блестящее фосфатное зеркало, которое является носителем смазки и выполняет роль разъединяющего слоя между трущимися поверхностями, а также воспринимает давления в процессе деформации металла.  [32]

По полученным данным, критическая точка, после которой наступает стремительное возрастание брызго-уноса в связи с тем, что начинает сказываться инжектирующее действие газа, отвечает значению wr 2 5 м / с. Брызгоунос увеличивается с уменьшением высоты исходного слоя жидкости. Это противоречит тому, что наблюдалось в ректификационных колоннах ( при малых скоростях газа), но становится понятным, если учесть своеобразную роль слоя динамически устойчивой пены в пенном аппарате, в известной мере выполняющей функцию брызгоуловителя. По нашим наблюдениям, брызгоунос резко усиливается при малом слое пены или неравномерном покрытии ею решетки, особенно больших размеров, когда может иметь место струйный прорыв газа.  [33]

34 Этапы изготовления диффузионно-сплавного транзистора. [34]

При такой температуре сплавы не только переходят в жидкое состояние ( как при сплавной технологии), но и имеет место диффузия примесей из жидкой фазы в прилежащую твердую фазу. При этом комплексный характер сплава, находящегося в лунках, обеспечивает одновременное образование двух слоев - базового и эмиттерного благодаря резко различным коэффициентам диффузии донорной и акцепторной примесей в германии: донорная примесь обгоняет акцепторную. Что касается сплава, помещенного рядом с лунками, то диффузия доноров из него обеспечивает образование я - слоя и тем самым омический контакт с исходным диффузионным я-слоем. Последний, как видно из рис. 4 - 52, в, играет роль соединительного слоя между базовым контактом и активной областью базы.  [35]

Фика, вызывает определенный диффузионный поток, стремящийся уменьшить этот градиент. Здесь остаются частицы размером менее 5 мкм, которые взвешены микротоками окружающей среды, поддерживая постоянно их концентрацию в этой зоне. Слой 2 - представлен зоной, сформированной после разделения потока на нефть и воду. Она содержит мельчайшие капельки воды; различные частицы, имеющие промежуточную плотность ( между водой и нефтью) или же являющиеся настолько мелкими, что последние не способны преодолеть сопротивление слоя и перейти в маловязкую, чисто водную фазу. Слой 2 играет для нефтяной зоны роль слоя осадка. Схема отстоя в нефтяном слое повторяет картину отстоя в водном слое, и потому на рис. 9.13 она не показана.  [36]

Очень интересно, что ультразвуки вызывают у них своеобразную реакцию замирания или, наоборот, бегства. Можно предположить, что таким путем бабочки спасаются от летучих мышей, которые выдают себя ультразвуковыми навигационными импульсами. Доказательством того, что эта реакция вызывается именно воздействием ультразвуковых колебаний, служит тот факт, что реакция совершенно пропадает после прокалывания барабанной перепонки. Если это действительно так, то делается понятной роль густого слоя волосков, покрывающих туловище ночных бабочек. Этот слой не отражает, а поглощает падающий на него звук, и таким образом бабочка ускользает от летучей мыши.  [37]

Для изготовления емкостного оборудования используют биметалл углеродистая сталь нержавеющая сталь. Весьма эффективно применение биметаллических конструкций из высокопрочных сталей с титаном. В этом случае удается получить высокую прочность и высокую коррозионную стойкость. Обычно такие биметаллические конструкции производят с применением взрывной технологии или диффузионной сваркой. Путем наплавки ( иногда с последующей деформацией) - производят биметаллические полуфабрикаты и изделия из биметалла сталь бронза. Большинство листов из алюминиевых сплавов производится с технологической планировкой чистым алюминием или сплавом алюминия с цинком, которая выполняет роль более коррозионностойкого слоя.  [38]



Страницы:      1    2    3