Другое свойство - твердое тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщина верит, что дважды два будет пять, если как следует поплакать и устроить скандал. Законы Мерфи (еще...)

Другое свойство - твердое тело

Cтраница 1


Другие свойства твердого тела, являющиеся функцией удельной поверхности, также могут быть измерены, но, однако, соответствующие методы не нашли широкого применения. В обзоре Молла [16], включающем сведения, взятые приблизительно из 150 литературных ссылок, были рассмотрены различные способы измерения удельной поверхности, разработанные до 1954 г., для всех типов твердых адсорбентов. Джой [17] в своем обзоре перечислил методы с применением адсорбции азота, которые были развиты к 1953 г. В 1969 г. проходил симпозиум [18] по общим проблемам определения удельных поверхностей, на котором особенное внимание уделялось аспектам адсорбционного-метода БЭТ.  [1]

Электрические, тепловые, оптические и другие свойства твердых тел определяются энергетическим состоянием свободных электронов в них. Вид функции распределения зависит от возможного количества частиц в данном разрешенном энергетическом состоянии и от того, являются ли данные частицы различимыми.  [2]

Электрические, оптические и многие другие свойства твердых тел и жидкостей находятся в прямой зависимости от концентрации носителей заряда в этих телах. Под носителями заряда подразумеваются заряженные частицы ( электроны или ионы), которые могут перемещаться под действием сил электрического поля. Поскольку атомы всех элементов построены из положительно заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов, в состав любого тела всегда входит огромное количество заряженных частиц, однако не все они являются носителями заряда.  [3]

Рассмотрим далее третью возможность - корреляцию A U с другими свойствами твердого тела.  [4]

Такие сильно переохлажденные жидкости практически теряют текучесть и постепенно приобретают твердость и другие свойства твердого тела.  [5]

Ширина запрещенной зоны Д U, в свою очередь, связана функциональными зависимостями с другими свойствами твердого тела. Она растет с ростом степени ионности связи в полупроводнике.  [6]

7 Зависимость постоянной решетки а алмаза от средней атомной массы. Сим. [7]

Отметим, что различие в молярных объемах у разных изотопов является одной из основных причин появления изотопических эффектов во многих других свойствах твердых тел, которые будут обсуждаться ниже.  [8]

Итак, в реальных кристаллах имеются дефекты кристаллической решетки, которые обусловливают ионную проводимость твердых растворов, электронную проводимость полупроводников и другие свойства твердых тел. Одной из причин образования нестехиометри-ческих соединений также являются дефекты кристаллических решеток.  [9]

Наибольший интерес представляют валентная зона и зона проводимости, так как от их взаимного расположения и от степени их заполнения электронами зависят электрические, оптические и другие свойства твердых тел.  [10]

Наибольший интерес представляют валентная зона и зона проводимости, так как от их взаимного расположения и от степени их заполнения электронами зависят электрические, оптические и другие свойства твердых тел. Для полупроводников ( согласно сказанному) наибольшее значение имеет запрещенная зона, разделяющая валентную зону и зону проводимости.  [11]

Можно показать, что при очень низких температурах не только энтропия и теплоемкость твердого тела стремятся к нулю и перестают зависеть от температуры, но и многие другие свойства твердых тел ( объем тела, давление насыщенного пара и др.) изменяются с температурой так, что их производные по температуре стремятся к нулю. Этим объясняется принцип недостижимости абсолютного нуля, согласно которому никакие процессы не могут снизить температуру тела до абсолютного нуля.  [12]

Можно показать, что при очень низких температурах не только энтропия и теплоемкость твердого тела стремятся к нулю и перестают зависеть от температуры, но и многие другие свойства твердых тел ( объем тела, давление насыщенного пара и др.) изменяются с температурой так, что их производные по температуре стремятся к нулю.  [13]

Можно показать, что при очень низких температурах не только энтропия и теплоемкость твердого тела стремятся к нулю и перестают зависеть от температуры, но и многие другие свойства твердых тел ( объем тела, давление насыщенного пара и др.) изменяются с температурой так, что их производные по температуре стремятся к нулю. Этим объясняется принцип недостижимости абсолютного нуля, согласно которому никакие процессы не могут снизить температуру тела до абсолютного нуля. Таким образом, температура, равная абсолютному нулю, в принципе недостижима, хотя наиболее низкая температура, которая достигнута экспериментально, весьма близка к абсолютному нулю и с развитием техники эксперимента может быть снижена еще больше.  [14]

В литературе неоднократно отмечалась нестабильность поверхностных слоев, их склонность к кристаллизации, переориентации и т.п. Характер поверхностного слоя существенно влияет на механическую прочность, электропроводность, реакционную способность и многие другие свойства твердых тел.  [15]



Страницы:      1    2