Cтраница 1
Электрофизические свойства и геометрические параметры слоев структуры по площади должны быть максимально однородны. [1]
![]() |
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]
![]() |
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]