Cтраница 3
Поэтому, как правило, можно ожидать, что электроны, образующие в атоме или молекуле законченную группу, при объединении их в твердое или жидкое тело создадут полосы, все уровни которых заполнены, и такие вещества будут обладать при абсолютном нуле свойствами изоляторов. [31]
Наличие остаточного тока, протекающего по промежутку, и конечное значение остаточного сопротивления также свидетельствуют о том, что непосредственно за переходом тока через нуль в межконтактном промежутке аппаратов управления может не образовываться в реальных условиях отключения цепи тот околокатодный слой, который обладал бы свойствами изолятора. [32]
Практически, кроме токов, переносимых электрическими зарядами через вакуумный промежуток, между электродами с разными потенциалами существуют и токи утечки, возникающие из-за несовершенства изоляции. Ухудшение свойств изоляторов, применяемых в приемно-усилительных лампах ( стекло, слюда и керамика), вызывается либо наличием в изоляторах различных проводящих загрязнений, либо напылением на их поверхности проводящих пленок во время обработки ламп и их работы. Такие пленки могут быть образованы частицами газопоглотителя, а также напылениями с катода и других нагретых деталей ламп. [33]
Изолирующую среду представляет также вакуум, который условно называют пустотой. Вакуум обладает свойствами совершенного изолятора, так как в нем отсутствуют какие-либо заряды. [34]
![]() |
Расположение энергетических зон. [35] |
Если же между занятой и свободной зонами существует значительный энергетический интервал, то это значит, что электрон из заполненной зоны не может перейти в зону проводимости. Соответствующее вещество проявляет свойства изолятора. [36]
Добавление в исследуемую жидкость порошкообразного графита - не лучший выход из положения, однако он был применен авторами при анализе растворов, чтобы обеспечить нужную проводимость замороженных проб. Известно, что жидкости в состоянии льда приобретают свойства изоляторов, поэтому их непосредственный анализ методом вакуумной искры затруднителен. С другой стороны, добавление в анализируемую жидкость порошкообразного графита приводит к усложнению спектра масс, перекрытию многих аналитических линий примесей, в го же время проводимость пробы улучшается нелначи-тельно. [37]
Исключением для данного поведения частиц ( даже при температурах окружающей среды) является поведение порошкообразной серы. Она представляет собой гидрофобное вещество, которое сохраняет свойства идеального изолятора. [38]
В результате пробоя происходит разрушение или изменение строения вещества диэлектрика. Пробитый твердый диэлектрик в той или иной степени теряет свои свойства изолятора. Жидкие диэлектрики, после того, как вызвавшее пробой электрическое поле исчезло, обычно восстанавливают свои свойства и снова становятся изоляторами. [39]
В результате пробоя происходит разрушение или изменение строения вещества диэлектрика. Пробитый твердый диэлектрик в той или иной степени теряет свои свойства изолятора. Жидкие диэлектрики, после того как вызвавшее пробой электрическое поле исчезло, обычно восстанавливают свои свойства и снова становятся изоляторами. [40]
Особыми свойствами, отличающими их как от металлов, так и от изоляторов, обладают полупроводники. При низких температурах их электрическое сопротивление весьма велико и в этих условиях они проявляют свойства изоляторов. Однако при нагревании или при освещении электропроводность полупроводников резко возрастает и может достигать величин, сравнимых с проводимостью металлов. [41]
Особыми свойствами, отличающими их как от металлов, так и от-изоляторов, обладают полупроводники. При низких температурах их электрическое сопротивление весьма велико и в этих условиях они проявляют свойства изоляторов. Однако при нагревании или при освещении электропроводность полупроводников резко возрастает и может достигать величин, сравнимых с проводимостью металлов. [42]
Особыми свойствами, отличающими их как от металлов, так и от изоляторов, обладают полупроводники. При низких температурах их электрическое сопротивление весьма велико и в этих условиях они проявляют свойства изоляторов. Однако при нагревании или при освещении электропроводность полупроводников резко возрастает и может достигать величин, сравнимых с проводимостью металлов. [43]
Особыми свойствами, отличающими их как от металлов, так и от изоляторов, обладают полупроводники. При низких температурах их электрическое сопротивление весьма велико и в этих условиях они проявляют свойства изоляторов. Однако при нагревании или при освещении электрическая проводимость полу-проводников резко возрастает и может достигать величин, сравнимых с проводимостью металлов. [44]
![]() |
Схема расположения энергетических зон в металле, изоляторе и полупроводнике. [45] |