Cтраница 1
Изменения электрода при облучении связаны с изменением электрич. В первом случае эффективны как тяжелые, так и легкие частицы излучения, под действием к-рых валентные электроны могу т быть выбиты в зону проводимости, что приводит к изменению электрич. Во втором случае наиболее эффективны тяжелые заряженные частицы или нейтроны, способные образовать дефекты в кристаллич. [1]
Изменения электрода во времени могут быть обнаружены визуально. Свежеприготовленный блестящий тонкослойный электрод, имеющий зеркальную поверхность, со временем в процессе хранения мутнеет и становится матовым. Можно ожидать, что тонкослойные электроды, полученные иными способами, например катодным напылением в вакууме, будут обладать несколько отличными каталитическими свойствами. Иные свойства тем более должны быть у неметаллических электродов, например, у полупроводниковых электродов различного состава. Действительно, предложенные нами [20] в качестве индифферентных станнат-ные полупроводниковые электроды, которые могут применяться вместо платиновых в ионных окислительно-восстановительных CHCTCMaXj не являются обратимыми при применении в кислородных или водородных электродах [21] и потому не могут применяться в газовых электродах. [2]
![]() |
Вторичные процессы при электролизе сульфата натрия. [3] |
Вторичные процессы за счет изменения электродов наблюдаются очень часто, если материал электродов достаточно активный. [4]
![]() |
Вторичные процессы при электролизе сульфата натрия. [5] |
Вторичные процессы за счет изменения электродов наблюдаются очен: - часто, если материал электродов достаточно активный. [6]
Вторичные процессы за счет изменения электродов наблюдаются очень часто, если материал электродов достаточно активный. [7]
![]() |
Схема распределения потенциала в двойном слое, обусловленного ионными слоями, в предположении, что. [8] |
Как и в работах, связанных с изменениями электрода никакого разделения членов хм и % s до сих пор сделано не было Экспериментально дфм. [9]
Вторичные процессы при электролизе, обычно искажающие ожидаемые результаты процесса, возникают в силу следующих причин: изменение среды при электролизе, изменение электродов при разрядке ионов, взаимодействие продуктов электролиза между собой. [10]
Вторичные процессы, при электролизе, обычно искажающие ожидаемые результаты процесса, возникают R силу следующих причин: изменение среды при электролизе, изменение электродов при разрядке ионов, взаимодействие продуктов электролиза между собой. [11]
![]() |
Схематическое изображение пушек [ IMAGE ] Упрощенная форма Пирса для формирования цилиндриче - электродов пушки Пирса. [12] |
Как видно из приведенных рисунков, эквипотенциальные поверхности имеют довольно сложную форму и изготовление электродов в точном соответствии с рассчитанной конфигурацией приводит к техническим затруднениям. В то же время для формирования пучка решающее значение имеет распределение потенциала в непосредственной близости к его границе. Исследования показали, что изменение электродов вдали от электронного потока мало сказывается на распределении потенциала вдоль его границы. [13]
Исследуя свет электрической искры, заметили, что при разложении его призмой получается не оплошной спектр, а прерывистый, состоящий из отдельных цветных полос. При этом было замечено, что цвет и расположение полос зависит от того, между какими металлами проходит искра. Более подробно этот вопрос исследовал Брюстер. Причем он заметил, что кроме полос, характерных для взятых металлов, в спектрах их всегда получаются постоянные полосы. Ветстон нашел, что места полос меняются с изменением электродов. Мас-сон же, занимавшийся этим вопросом, нарисовал спектры многих металлов. [14]