Cтраница 1
![]() |
Спектральные характеристики фотопроводимости селенистого свинца при различных температурах.| Спектральная характеристика излучения диодного лазера из селенистого свинца при температуре 12 К. [1] |
Селенистый свинец растворяется в азотной и горячей концентрированной соляной кислотах, в воде не растворяется. [2]
Последние установили, что обработка слоев селенистого свинца серой, селеном и галоидами приводит к возникновению в них сильной фотопроводимости при низких температурах. Только кислород обусловливает фоточувствительность PbSe при комнатной температуре и во всяком случае является наиболее эффективным сенсибилизатором. [3]
До настоящего времени не выяснено, почему селенистый свинец имеет меньшую ширину запрещенной зоны, чем у теллуристого свинца. [4]
Наиболее часто применяемыми в термоэлементах полупроводниковыми материалами служат: сурьмянистый цинк, сернистый свинец, теллуристый свинец, селенистый свинец, теллуристый висмут, селенистый висмут, сурьмянистый теллур и некоторые твердые растворы этих веществ. [5]
![]() |
Распределение электрическо. [6] |
Наиболее часто применяемыми в термоэлементах полу -; проводниковыми материалами служат сурьмянистый цинк, сернистый свинец, теллуристый свинец, селенистый свинец, теллуристый висмут, селенистый висмут, сурьмянистый теллур и некоторые твердые растворы этих веществ. [7]
![]() |
Зависимость теплопроводности и подвижности носителей тока от состава в системе РЬТе-PbSe. [8] |
Повышение отношения подвижности носителей к теплопроводности кристаллической решетки путем образования твердых растворов иллюстрируется на рис. 15 на примере твердого раствора теллу-ристого и селенистого свинца. [9]
На рис. 9 дана в полулогарифмическом масштабе зависимость термоэдс от концентрации носителей при комнатной температуре для ряда образцов электронного теллуристого свинца ( 1), электронного ( 2) и дырочного ( 3) селенистого свинца. [11]
Селен получен Берцели сом в 1817 г. из того налета, который собирается в первой камере при приготовлении - серной кислоты из фалунских колчеданов; некоторые другие колчеданы точно так же содержат в себе малую подмесь селена; в Гарце найдены некоторые селенистые металлы, в особенности селенистый свинец, селенистая ртуть, серебро, медь, но малыми количествами. Главным источником для его добычи служат колчеданы и обманки, в которых селен отчасти заменяет серу. При обжигании их образуется SeO2, который сгущается и ( отчасти или вполне) от SO2 восстановляется в холодных частях приборов, назначенных для обжигания. Для открытия селена в рудах и налетах служит чаще всего простое нагревание пред паяльною трубкою на угле, причем развивается характеристический редечный запах. Если высушить красный осадок, полученный чрез действие SO2 на SeO2, то образуется бурый порошок, имеющий уд. Смотря по тому, как быстро произошло охлаждение, Se получает при этом различные свойства: быстро охлажденный, он остается аморфным, имеет уд. [12]
Фоторезисторы - полупроводниковые резисторы, изменение электрического сопротивления которых происходит под действием электромагнитного излучения. Светочувствительный элемент фоторезистора выполняется из полупроводниковых материалов на основе сернистого или селенистого свинца и кадмия в виде тонкой пленки на стеклянной подложке или прессованной таблетки. Основными характеристиками фоторезистора являются спектральная, люкс-амперная, вольт-амперная и частотная. К основным параметрам относятся кратность изменения сопротивления, темновой и световой фототек, номинальная мощность рассеяния, рабочее напряжение, постоянная времени и др. Фоторезисторы выпускаются в пластмассовых и металлических корпусах, а конструктивное исполнение некоторых типов позволяет устанавливать их в стандартные ламповые панели. [13]
К видимым лучам света наиболее чувствительны фоторезисторы ФСД и СФ-3, токопроводящие элементы которых представляют собой таблетки из селенида кадмия, и типов ФСК и СФ-2 с токопроводящими элементами из сернистого кадмия. Фоторезисторы ФСА и СФ-4, светочувствительные элементы которых представляют тонкий слой сернистого или селенистого свинца, нанесенный на стеклянную пластинку, более чувствительны к инфракрасным лучам, чем к видимому свету. [14]
Серийный выпуск фоторезнсторов в нашей стране начался 1948 г., когда были освоены сернисто-висмутовые фоторезисторы. Большая роль в создании первых промышленных образцов оторезисторов на основе сернистого кадмия и сернистого свинца ринадлежит профессору Б. Т. Коломийцу и его сотрудникам. В поздние годы ими и другими учеными были созданы также фоторекторы на основе селенистого свинца, обладающие высокими фото - 1ектрическими параметрами и эксплуатационными свойствами. [15]