Cтраница 1
Изменение электрической проводимости вблизи стенок связано, во-первых, с изменением концентрации носителей в диффузной части двойного слоя по сравнению с их концентрацией в жидкости и, во-вторых, с тем, что при прохождении тока сам раствор движется, причем вместе с жидкостью перемещаются и заряды обкладки двойного слоя. [1]
![]() |
Структурная схема газоанализатора Универсал. [2] |
Изменение электрической проводимости полупроводника фиксируется как изменение газовой концентрации контролируемой среды показывающим электронным стрелочным прибором 2, имеющим восемь диапазонов чувствительности. [3]
Изменение электрической проводимости изоляционных материалов при таких температурах может вызвать замыкание термоэлектродов, что приведет к погрешностям при определении температуры. Если термопреобразователь расположен в электропечи, где из-за электропроводимости футеровки имеется утечка тока, то это может вообще исказить результаты измерения. [4]
Между изменением электрической проводимости и удельным давлением на пресс-шайбе, а следовательно, и внутренними напряжениями в деформируемом слитке существует зависимость, которая наиболее наглядно проявляется на сплаве А1 - Си. Прутки сплава А1 - Си и В95, прессованные при различных температурах, степенях деформации и подпрессовки, после термической обработки имеют различную электрическую проводимость, причем очевидно, что в деформированных алюминиевых сплавах распад твердого раствора протекает быстрее, чем в не-деформированных. [5]
При изменении электрической проводимости немагнитных металлов от нуля, до бесконечности вносимое индуктивное сопротивление изменяется от нуля до некоторого предельного значения. При контроле ферромагнитных материалов знак вносимого сопротивления зависит от частоты. На низких частотах вносимое индуктивное сопротивление положительно, а на высоких - отрицательно. [6]
Были проведены исследования изменения электрической проводимости сплава АК8 в условиях повышенных температур в зависимости от различных режимов термической обработки. [7]
Сопоставление результатов исследований изменения электрической проводимости двойных сплавов на основе алюминия с Си, Zn, Ag, Mg и Si показало, что электрическая проводимость сплавов непосредственно после закалки быстро растет. Однако скорость роста и абсолютная величина электрической проводимости для различных добавок неодинакова. [8]
![]() |
Чувствительность приборов ИЭ. [9] |
Чувствительность приборов к изменениям электрической проводимости определяется величиной отклонения стрелки микроамперметра при изменении электрической проводимости на il м / ( ом - мм. Эта характеристика важна при относительных измерениях. Она не является постоя нной, а зависит от электрической проводимости контролируемого металла. В табл. 3 - 2 приведены значения чувствительности для разных типов приборов. [10]
При титровании слабой кислоты изменение электрической проводимости осложняется гидролизом соли NaA. Вследствие этого влияние ионов ОН - сказывается уже до точки эквивалентности и проявляется в отклонении от линейного хода кривой возле нее. Точка эквивалентности и здесь определяется экстраполяцией, но в этом случае для достижения той же точности, что и в предыдущем случае, требуется несколько большее число точек на линейных участках. [11]
При титровании слабой кислоты изменение электрической проводимости титруемого раствора происходит несколько иначе. [12]
![]() |
Электрическая проводимость сплава АК4 - 1 в прессованном состоянии после различных видов термической обработки ( в скобках указана температура старения. [13] |
При изотермической закалке закономерность изменения электрической проводимости соответствует изменению электрической проводимости при обычной закалке. [14]
При кондуктометрическом титровании но изменению электрической проводимости контролируют взаимодействие титранта и определяемого в растворе вещества; находят эквивалентные точки реакций нейтрализации, осаждения, окисления - восстановления, комплексообразования, вытеснения слабых кислот или оснований из их солей в водных и неводных растворах. [15]