Cтраница 4
![]() |
Диэлектрические потери хло. [46] |
Дефекты кристаллической решетки, вызванные нестехиометрич-ностью или наличием загрязнений, приводят к росту электропроводности. Малые значения электропроводности ионных соединений могут быть весьма просто определены путем измерения диэлектрических потерь при низких частотах, так как тангенс угла диэлектрических потерь обратно пропорционален частоте. [47]
![]() |
Зависимость силы тока от интенсивности потока быстрых электронов, падающих на образец при напряжении.| Зависимость логарифма остаточной электропроводности. [48] |
Из данных рис. 49 - 51 следует, что облучение полимеров сопровождается ростом электропроводности. Например, при 30 С у увеличивается при указанном способе облучения у ПС в 103 ( от 5 - Ю 19 до 5 - Ю-16 ом-см 1), у ПВД почти в тысячу, у политетрафторхлорэтилена-в сто раз, причем повышенные значения у У облучаемых образцов наблюдаются в довольно широком интервале температур. [49]
![]() |
Влияние концентрации растворенного в сточных водах кислорода на интенсивность разрушения различных сплавов ( скорость движения среды - 33 м / с. [50] |
Возрастание скорости коррозии на восходящей ветви кривой обусловлено, как известно [2], ростом электропроводности среды, снижением стойкости защитных пленок на поверхности металла, стимулирующим влиянием ионов типа хлора в условиях активного деполяризующего действия кислорода. [51]
![]() |
Характеристика углей разной степени восстановленности. [52] |
В вводной части на основании ряда цитированных статей уже были приведены следующие соображения о причинах возникновения и роста электропроводности кокса. При коксовании каменных углей происходит зарождение и рост кристаллических структур, сходных с графитовыми. Образование графитовых структур было установлено рентгенографическими исследованиями. Предполагали, что с повышением температуры образование графитовой структуры приводит к освобождению так называемых металлических связей между плоскостями решетки графита, обусловливающих электропроводность данного тела. Электропроводность графита имеет металлический характер, т.е. такой, когда с возрастанием температуры электропроводность тела падает. Следовательно, температурный коэффициент электропроводности является отрицательным. Однако в коксе этого не наблюдается. Таким образом, нельзя считать доказанным, что электропроводность кокса обусловлена присутствием только графитовой структуры. Синкинсон [187] предполагал, что свободный углерод, выделяющийся при термическом разложении угля, образует электропроводящий мостик в непроводящей среде. В другом его большом исследовании [161] было получено много данных в пользу высказанного им представления. [53]
![]() |
Зависимость тока от на - междУ электродами 1 еж при напря-пряжения для газа. женностях поля около 0 006 в /. [54] |
Полярные жидкости всегда имеют повышенную электропроводность по сравнению с неполярными, причем возрастание диэлектрической проницаемости приводит к росту электропроводности. Сильнополярные жидкости отличаются настолько высокой электропроводностью, что рассматриваются уже не как жидкие диэлектрики, а как проводники с ионной проводимостью. [55]
Полярные жидкости всегда имеют повышенную электропроводность по сравнению с неполярными, причем возрастание диэлектрической проницаемости приводит к росту электропроводности. Сильно полярные жидкости отличаются настолько высокой электропроводностью, что рассматриваются уже не как жидкие диэлектрики, а как проводники с ионной проводимостью. Очистка жидких диэлектриков от содержащихся в них примесей дает заметное повышение их удельного сопротивления. [56]
Итак, произведен анализ одной из гипотез об электрическом старении неорганических диэлектриков, основанной на предположении, что рост электропроводности в процессе старения происходит за счет увеличения концентрации несвязанных дефектов в кристаллической решетке диэлектрика и смещения этих дефектов в электрическом поле к противоположным граням микрокристалликов, из которых состоит керамика, или блоков мозаичности, из которых состоит кристалл. [57]
![]() |
Зависимость Kf ( c.| Зависимость эквивалентной электропроводности от разбавления. [58] |
Однако при дальнейшем увеличении концентрации раствора взаимодействие между ионами приводит к снижению скорости движения ионов, вследствие чего рост электропроводности замедляется. Наконец, взаимодействие между ионами с ростом концентрации начинает увеличиваться настолько сильно, что это приводит к уменьшению удельной электропроводности. В случае слабых электролитов скорость движения ионов почти не зависит от концентрации, однако по мере увеличения концентрации уменьшается степень диссоциации. Поэтому удельная электропроводность слабых электролитов при одинаковой концентрации значительно меньше, чем в случае сильных электролитов. [59]
Ек) соблюдается закон Ома и электропроводность не зависит от напряженности поля, при более сильных полях начинается прогрессивный рост электропроводности по экспоненциальному закону, приводящий к разрушению структуры полупроводника. С ростом температуры кривая электропроводности перемещается вверх, а наклон возрастающей части становится меньше. [60]