Cтраница 1
Халькогенидные стекла, содержащие в своем составе значительное количество щелочного металла или серебра, обладают ионной проводимостью, значительно превышающей проводимость электронную. Такие стекла применяются в качестве твердых электролитов для электрохимических ячеек. Стекла отличаются высокой термодинамической и электрохимической стабильностью. [1]
Халькогенидные стекла получают при медленном нагреве до 900 С в сосудах, находящихся под вакуумом. [2]
Халькогенидные стекла получают при медленном нагреве до 900 С в совудах, находящихся под вакуумом. [3]
Халькогенидные стекла - некристаллические вещества, содержащие атомы халькогенов ( серы, селена, теллура), получающиеся в результате охлаждения расплава. Они в основном нечувствительны к примесям, обладают симметричными вольт-амперными хафактеристиками, претерпевают различные структурные изменения. [4]
Халькогенидные стекла быстро и легко кристаллизуются. Способность к стеклообразованию ослабляется по мере металлизации химических ковалентных связей в системах. [5]
Халькогенидные стекла обладают электронной проводимостью, свойственной полупроводникам и обнаруживают внутренний фотоэффект. Электронная проводимость сохраняется как в твердом, так и в расплавленном состояниях. [6]
Халькогенидные стекла обладают повышенной химической стойкостью по отношению к большинству агрессивных сред. При длительном хранении во влажном воздухе они практически не изменяются. Не взаимодействуют стекла с водой и растворами кислот - неокислителей. В растворах азотной кислоты стекла медленно растворяются. Менее устойчивы халькогенидные стекла по отношению к щелочным растворам. Уже в разбавленных растворах щелочей ( - 0 5N) стекла некоторых составов заметно растворяются. [7]
Халькогенидные стекла, как правило, имеют дырочный ха-лактер проводимости. Новые стекла могут быть как дыроч -) ными, так и электронными. Все эффекты, наблюдавшиеся на йалькогенидных стеклах, свойственны и новым стеклам. Следовательно, перспективы их практического применения не менее широки. Возможно, что им присуще гораздо большее разнообразие свойств по сравнению с халькогенидными. Тот факт, что соответствующие тетраэдрические кристаллические фазы являются веществами моделирующими для теории полупроводников, позволяет думать, что физика твердого тела, как и техника, имеет в овых стеклах обширный и благодатный материал. [8]
Халькогенидные стекла существенно отличаются от оксидных и галогенидных стекол. [9]
![]() |
Зависимость проводимости от состава для системы.| Зависимость термо-э. д.с. от состава в системе As2Ses. [10] |
Халькогенидные стекла отличаются от кристаллических полупроводников малой чувствительностью электропроводности к примесям и ничтожной подвижностью носителей тока. [11]
Халькогенидные стекла представляют собой обширную группу стекол, в которых оптические, электрические и другие свойства могут изменяться в весьма широких пределах при изменении состава. [12]
Халькогенидные стекла непрозрачны для видимого света, но отличаются прозрачностью в широкой инфракрасной области спектра. Они обладают электронной проводимостью, свойственной полупроводникам. Это делает оправданным их использование в решении различных прикладных задач. [13]
Халькогенидные стекла благодаря прозрачности в инфракрасной области спектра и высоким значениям сопротивления и фоточувствительности применяются для изготовления электрофотографических пластин передающих телевизионных трубок и записи голограмм. [14]
![]() |
Сдвиг полосы поглощения при облучении для пленок.| Зависимость относительного пропускания от времени экспонирования для ХСП. [15] |