Cтраница 1
Состав твердых тел и жидкостей иногда может быть определен ( для известных систем) по характеристикам изменения длины или объема в зависимости от температуры. [1]
Отклонения состава твердых тел от стехиометрического сильно влияют на их транспортные свойства, и в первую очередь на электропроводность. Зависимость электропроводности от степени нестехиометричности наиболее сильно проявляется в твердых телах, характер связи в которых близок к ионнсму, таких, как галогениды и оксиды металлов. [2]
Если в состав твердого тела входят два или несколько элементов, то может произойти замена атома или иона с катионным характером на атом или ион с анионным характером и наоборот. [3]
Входящий в состав твердого тела электрон свободен тогда, когда в энергетическом спектре тела имеется достаточное количество близких по энергии состояний, не занятых другими электронами. Под влиянием внешних сил такой электрон может изменить свое состояние, перейдя в соответствующее внешнему полю соседнее состояние. Наоборот, тот же электрон окажется связанным, неспособным участвовать в токе, если соседние состояния, в которые поле должно было бы его перевести, уже заняты другими электронами. [4]
Входящий в состав твердого тела электрон свободен тогда, когда в энергетическом спектре тела имеется достаточное количество близких по энергии состояний ( в пределах kT), не занятых другими электронами. Под влиянием внешних сил и теплового движения такой электрон может изменить свое состояние, перейдя в соответствующее внешнему полю состояние с близкой энергией. [5]
Если в состав твердого тела входят два или несколько элементов, то может произойти замена атома или иона с катионным характером на атом или ион с анионным характером и наоборот. [6]
Предметом физики твердого тела является изучение состава твердых тел, их атомно-электронной структуры, установление зависимости между ними ( составом и структурой) и различными физическими свойствами, в первую очередь кристаллических материалов. [7]
В зависимости от различных факторов ( состава твердого тела и окружающей среды, структуры твердого тела, температуры, характера напряженного состояния и других) эффект Ребиндера может проявляться в разных формах. [8]
Линия А ЕВ как кривая плавления определяет состав твердого тела, которое находится в равновесии с жидкостью, образующейся из него при плавлении. Область выше кривой соответствует жидкой фазе, область ниже линии CD соответствует твердой фазе, а область между этими кривыми - двухфазной системе жидкость - кристаллы. Понижая температуру по вертикали ckl, доходим до некоторой точки г, в которой жидкость состава хт при температуре tm находится в равновесии с чистым веществом В. [9]
Природа энергии взаимодействия частиц, входящих в состав твердого тела, различна и зависит от типа решетки. В ионных решетках эта энергия обусловлена электростатическим взаимодействием ионов, в атомных - химической связью между атомами, в молекулярных - молекулярными силами. [10]
Такое поглощение возможно для ядер, входящих в состав твердых тел, когда импульс отдачи передается решетке и излучающее ( поглощающее) ядро не изменяет своего положения в пространстве. В у-спектрах наблюдается линия с частотой, в точности соответствующей энергии у-перехода, причем ее ширина совпадает с естественной шириной Г соответствующего ядерного уровня. Значения Г для ядерных уровней атома мало отличаются от значений для электронных уровней, однако острота резонанса, характеризуемая отношением Г к разности энергий AEij j - того и / - того уровней, между к-рыми происходит переход, на четыре порядка меньше. Поэтому у-спектры чрезвычайно чувствительны к малейшим: изменениям энергии испускаемых или поглощаемых квантов. Это приводит к тому, что метод ГРС может определять факторы, даже очень слабо влияющие на энергетич. [11]
Такое поглощение возможно для ядер, входящих в состав твердых тел, когда импульс отдачи передается решетке и излучающее ( поглощающее) ядро не изменяет своего положения в пространстве. В у спектРах наблюдается линия с частотой, в точности соответствующей энергии Y-перехода, причем ее ширина совпадает с естественной шириной Г соответствующего ядерного уровня. Значения Г для ядерных уровней атома мало отличаются от значений для электронных уровней, однако острота резонанса, характеризуемая отношением Г к разности энергий Д у г-того и / - того уровней, между к-рыми происходит переход, на четыре порядка меньше. Поэтому у-спект Ры чрезвычайно чувствительны к малейшим изменениям энергии испускаемых или поглощаемых квантов. Это приводит к тому, что метод ГРС может определять факторы, даже очень слабо влияющие на энергетич. [12]
Для примерно шести соединений достаточно надежно установлена зависимость состава твердого тела от условий окружающей среды. К числу этих соединений относится PbS. На рис. 47 показана зависимость экспериментально найденных значений величин [ е - ] и [ ft ] foT давления серы. Эта зависимость показывает, что при высоких давлениях серы PbS может быть полупроводником р-типа, поскольку образующиеся катионные вакансии являются акцепторами. При низких давлениях серы в основном образуются анионные вакансии, являющиеся донорами, и PbS становится полупроводником п-типа. Система уравнений, подобная (5.30), позволяет предсказать изменения концентрации всех участников равновесия в зависимости от давления S2; экспериментальные значения [ е - ] и [ h ] можно использовать для определения наиболее важных констант равновесия. [13]
Второй тип загрязнений - это примеси, входящие в состав твердого тела, которые при незначительном содержании не оказывают существенного влияния на физическую адсорбцию, но проявляют себя при хемосорбции, чувствительной ко всякого рода загрязнениям. Рядом исследователей показано, что даже мизерное количество примеси вследствие избирательности химической реакции может существенно повлиять на сорб-ционный процесс, сместив его равновесие в ту или иную сторону. В связи с этим всякому сорбционному процессу предшествует очистка поверхности, тщательность которой определяется, с одной стороны, задачей исследования, а с другой - эффективностью применяемого метода. [15]