Cтраница 1
![]() |
Схематическое изображение диффузии неравновесных носителей, генерируемых точечным световым зондом на поверхности полубесконечного образца в отсутствие ( а, в и присутствии магнитного поля ( б, г. [1] |
Изменение распределения концентрации в магнитном поле определенным образом связано с подвижностью носителей тока в полупроводнике. [2]
Изменение распределения концентрации в магнитном поле может быть обнаружено экспериментально следующим образом. Концентрация неосновных носителей определяется по сигналу на точечном зонде-коллекторе. [3]
При этом не происходит изменения распределения концентраций и их градиентов, они остаются постоянными; б) неустановившийся, нестационарный процесс, при котором скорость диффузии не равна скорости реакции, происходит постадийное накопление ( или расходование) вещества и распределение концентраций и их градиентов по стадиям процесса изменяется. [4]
Что может являться причиной изменения распределения концентрации неравновесных носителей в базе. [5]
![]() |
Работа диода в импульсном режиме ( случай R ГБ. [6] |
Гобр, что сопровождается изменением распределения концентрации электронов в базе ( рис. 10.16 в) и изменением тока через переход гп. В момент времени t ток in имеет наибольшее положительное значение. [7]
![]() |
Распределение концентрации азота 1, 2 и водорода 3, 4 в жидком металле при скоростях движения плоского фронта кристаллизации, см / с. [8] |
Прерывистый процесс кристаллизации металла шва приводит к изменению распределения концентраций газов в периоды остановок фронта кристаллизации, когда газы отводятся в глубь сварочной ванны. Наиболее интенсивно эти процессы протекают у водорода, обладающего самым - высоким коэффициентом диффузии. [9]
Магнтодиодным эффектом в настоящее время принято называть эффект изменения сопротивления диода в магнитном поле, происходящего вследствие изменения распределения концентрации неравновесных носителей в базе диода. Проводимость базы обусловлена инжектированными носителями. [10]
Ньютона [3], Процесс ре-шэййя считаегся вакончвнньм, когда увеличение числа временных ступеней не приводит к существенному / при заданной степени точности / изменению распределения концентраций в аппарате. Рассматриваемая задача была решена для реального аппарата с якорной мешалкой при проведении реакции 2-ро порядка. [11]
Изменение какого-либо из условий проведения процесса ( скорость потока питания, состав питания, скорость отбора продукта) в колонне, работающей в стационарном состоянии, приводит к изменению распределения концентраций по высоте ректифицирующей части и, как следствие этого, к изменению фактора разделения вплоть до установления в колонне нового стационарного состояния. Графическое изображение временной зависимости подобного изменения называется кривой вторичного выхода колонны к стационарному состоянию. [12]
Следует принять, что расположение области эмиссии на катоде в - каждый рассматриваемый момент времени определяется расположением максимума концентрации зарядов в областях Vq и V, которое в свою очередь зависит от распределения концентрации электронов в электронной оболочке катодного пятна. Ввиду непрерывных, не поддающихся контролю изменений распределения концентрации зарядов во всех указанных областях область эмиссии должна претерпевать непрерывные быстрые изменения. От ее преимущественного расположения на катоде в течение рассматриваемого цикла перестройки пятна зависит направление перестройки, выражающейся в конечном счете в смещении области интенсивного испарения металла и изменении ее формы. [13]
В этих процессах концентрация активного реагента ( например, растворенного кислорода) определяется соотношением скорости потребления реагента на реакцию и скорости его абсорбции раствором ( см. стр. Противоточный процесс в этом случае не имеет смысла, так как не приводит к изменению распределения концентрации активного реагента по ступеням. [14]
В отсутствие тока электрод принимает равновесный потенциал ( TI 0) и постоянную равновесную концентрацию ад-атомов с по всей поверхности. Флейшман и Ферск 188 первыми теоретически рассмотрели эти нестационарные процессы. Однако изменение распределения концентрации во времени не было четко разобрано в этой работе, а сразу была дана зависимость плотности тока от времени. Дамянович и Бокрис 186, которые еще раз рассмотрели эту задачу при тех же предпосылках и тем же методом и получили такие же теоретические результаты, что и Флейшман и Ферск ш, четко вывели уравнение для распределения концентрации во времени. [15]