Электрофизическое свойство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. Законы Мерфи (еще...)

Электрофизическое свойство

Cтраница 1


Электрофизические свойства и геометрические параметры слоев структуры по площади должны быть максимально однородны.  [1]

2 Изменение удельного электросопротивления системы вольфрам - кислород в зависимости от состава. [2]

Электрофизические свойства окислов вольфрама могут существенно отличаться от соответствующих свойств окис-ных вольфрамсодержащих полупроводников, полученных при электролизе. Однако информация об этих свойствах бедна.  [3]

Электрофизические свойства легированных слоев полупроводника зависят также от структурных дефектов, которые возникают при бомбардировке поверхности подложки ионами с высокими энергиями.  [4]

5 Механические свойства плотной спекшейся высокоглиноземистой керамики ( средние значения. [5]

Электрофизические свойства с известным приближением складываются из свойств кристаллической и стекловидной составляющих. Поскольку муллит и корунд обладают высокими значениями электрофизических свойств, свойства высокоглиноземистой керамики зависят главным образом от содержания этих кристаллических фф и соотношения их и стекловидной фазы.  [6]

Электрофизические свойства теллура подтверждают его полупроводниковую природу. Вследствие малой ширины запрещенной зоны чистый теллур уже при комнатной температуре обладает собственной проводимостью.  [7]

Электрофизические свойства металлов в свою очередь неразрывно связаны с их строением. Все металлы и металлические сплавы - тела кристаллические, расположение атомов в которых имеет определенную закономерность. Реальные металлы представляют собой поликристаллические тела, состоящие из большого числа мелких ( КГ1 - КГ5 см) различно ориентированных по отношению друг к другу кристаллов. В процессе кристаллизации они приобретают неправильную форму и называются зернами.  [8]

Электрофизические свойства вещества определяются, в первую очередь, состоянием электронного компонента. При переходе металла от жидкой к слабопроводящей газовой фазе состояние заряженных частиц меняется от состояния почти свободных электронов жидкого металла до электронов, локализованных в атомах. Значение удельной электропроводности при этом изменяется на много порядков.  [9]

Электрофизические свойства стали и окалины неодинаковы - окалина является катодом по отношению к стали и более стойка к влаге, чем сталь, поэтому процесс ржавления стали происходит под слоем окалины. В результате ржавления крошки окалины начинают отслаиваться от стали, так как сцепление ее с металлом частично нарушается.  [10]

Электрофизические свойства графита определяются его структурой. Как было указано ранее, графит имеет гексагональную слоистую структуру. Связи внутри каждого слоя имеют ковалентный характер. Орбиты ( 2PZ) образуют полосу электронной проводимости, которая обладает крайне анизотропными свойствами. Это явление можно объяснить тем, что в материале происходит интенсивное выделение летучих соединений, что приводит к разрыву периферийных связей и образованию неспаренных электронов.  [11]

Электрофизические свойства металлов в свою очередь неразрывно связаны с их строением. Все металлы и металлические сплавы - тела кристаллические, расположение атомов в которых имеет определенную закономерность. В процессе кристаллизации они приобретают неправильную форму и называются зернами.  [12]

Электрофизические свойства фреонов характеризуются рядом интересных особенностей, так величины пробивного напряжения самих жидкостей и паров, находящихся в равновесии с ними, оказываются весьма близкими.  [13]

Электрофизические свойства УВМ позволяют на их основе изготовлять гибкие и жесткие нагреватели, предназначенные для обогрева жилых помещений, животноводческих ферм, киосков и других сооружений, а также для отверждения бетона в зимних условиях. Решение этой проблемы приобретает особенно важное значение для районов Крайнего Севера. Разработан процесс получения слоистых декоративных пластиков для обогрева помещений. Эти материалы успешно прошли испытание.  [14]

Электрофизические свойства кожи давно используются в качестве информатора о состоянии органов и тканей. В 1928 г. он обратился к автору данной книги и инженеру М. А. Варзанову ( впоследствии руководителю крупнейшего научно-исследовательского института) с просьбой создать диагностический прибор, оценивающий состояние человека и деятельность его отдельных систем по изменению значения электрического сопротивления между двумя электродами, наложенным на тело человека.  [15]



Страницы:      1    2    3    4