Cтраница 3
При учете всех этих вуалируюших эффектов изменение под влиянием освещения адсорбционной способности и каталитической активности поверхности может, однако, рассматриваться в настоящее время как экспериментально установленный факт. [31]
Сущность его заключается в том, что под влиянием освещения поверхности щелочного металла от последнего отрываются электроны. Если эти электроны попадут на проводник, то в цепи щелочной металл - проводник возникнет электрический ток, который обнаружится по отклонению стрелки включенного в цепь чувствительного гальванометра. [32]
В пользу такого механизма свидетельствуют интересные данные о влиянии освещения на выход пропана. По мнению авторов, изучавших эту реакцию, облучение ускоряет распад металлорганического соединения и, таким образом, благоприятствует образованию пропана. Не исключена возможность, что подобное действие освещения может быть обнаружено также и при электровосстановлении ароматических кетонов. [33]
Гноевый [2] открыл реакции этого типа, изучая вначале влияние освещения на дегидрогенизацию спиртов или муравьиной кислоты на поверхности окиси цинка. В усовершенствованном приборе, названном Вейсом [3] реактором Шваба, Гноевый освещал каталитический сосуд видимым или ультрафиолетовым светом длинноволновой области и изучал реакции в области температур от 250 до 450 с интервалами по 100 при повышении и понижении температуры. [34]
![]() |
Схема для демонстрации изменения сопротивления терми-стора. [35] |
Под влиянием многих внешних факторов, в частности, под влиянием освещения, электроны могут выходить через поверхность металлов или полупроводника в окружающую среду. Такое явление носит название внешнего фотоэффекта, а приборы, основанные на его использовании, называются фотоэлементами. [36]
В фотоэлементах с внутренним фотоэффектом ( фоторезисторах) освободившиеся под влиянием освещения электроны остаются в веществе, повышая его электропроводность. Схема включения их аналогична предыдущей. [37]
Фотоадсорбционным эффектом мы называем эффект изменения адсорбционной способности поверхности под влиянием освещения. Под адсорбционной способностью поверхности по отношению к молекулам данного сорта обычно понимают число молекул этого сорта, удерживаемых единицей поверхности при заданных давлении и температуре в условиях равновесия с газовой фазой. [38]
![]() |
Схема для демонстрации изменения электрической проводимости металлов.| Схема для демонстрации изменения сопротивления термисто - ра. [39] |
Под влиянием многих внешних факторов, в частности, под влиянием освещения электроны могут выходить через поверхность металла или полупроводника в окружающую среду. Такое явление носит название внешнего фотоэффекта, а приборы, основанные на его использовании, называются фотоэлеме нтами. [40]
К настоящему времени имеется уже значительное число работ, посвященных исследованию влияния освещения на адсорбционную способность твердых тел ( см. обзоры [ 1, 21), однако круг изучаемых объектов сравнительно узок. В настоящей работе, имеющей поисковый характер, была поставлена задача расширить круг объектов ( окислов), на которых возможно наблюдение фотосорбционных процессов. Всего было исследовано более 30 различных окислов; для каждого из них контролировалось влияние освещения на адсорбционную способность по отношению к кислороду, водороду и метану. [41]
Свободнорадикальный механизм доказывается тем, что реакции окисления значительно ускоряются под влиянием освещения или инициаторов, способных к распаду на свободные радикалы ( перекиси, гидроперекиси, азо-бис-изобушро-нитрил и Др. На цепной характер этих реакций указывает образование непропорционально большого количества продуктов окисления под влиянием небольших количеств инициатора или малых доз световой энергии. Радикально-цепной механизм подтверждается тормозящим действием небольших добавок ингибиторов ( фенолов, аминов и др.), способных вызвать достаточно длинный индукционный период или прекратить уже начавшийся процесс окисления. [42]
Возникновение фототока в описываемых фотоэлементах связано с освобождением электронов полупроводника под влиянием освещения. Если на электроды предварительно наложить некоторую разность потенциалов, то в цепи при освещении возникает первичный фототок. Этот фототок вызывает в полупроводнике вторичный фототок, являющийся результатом столкновения первичных электронов с атомами полупроводника. В то время как сила первичного фототока пропорциональна интенсивности светового потока, сила вторичного фототока подчиняется более сложным законам. Поэтому общая сила фототока не пропорциональна интенсивности светового потока. [43]
![]() |
Фотоэлемент с вну-треннйдо фотоэффектом. [44] |
Возникновение фототока в описываемых фотоэлементах связано с освобождением электронов полупроводника под влиянием освещения. Если на электрод предварительно наложить некоторую разность потенциалов, то в цепи при освещении возникает первичный фототек. Этот фототок вызывает в полупроводнике вторичный фототок, являющийся результатом столкновения первичных электронов с атомами в полупроводнике. В то время как сила первичного фототока пропорциональна силе светового потока, сила вторичного фототока подчиняется более сложным законам. [45]