Cтраница 2
Активная масса положительных пластин состоит из гидроокиси никеля Ш ( ОН) 3, который для увеличения электрической проводимости смешан с графитом. Активная масса отрицательных пластин содержит кадмий и железо. Брикеты активной массы помещены в перфорированные стальные оболочки, а пластины сварены между собой с зазором в 1 - 1 5 мм, чтобы обеспечить доступ электролита к активной массе. [16]
Обработка пленок полистирола, сополимера стирола с а-ме-тилстиролом и других полимеров бромом или иодом приводит к увеличению электрической проводимости на 7 - 9 порядков. При поглощении пленками полимеров иода происходит гипсохромное смещение ДА полосы поглощения иода. При этом строение полимера существенно влияет на значение смещения ДА, которое уменьшается в ряду: поливинилтолуол сополимер стирола с винилнафталином полистирол сополимер стирола с а-ме-тилстиролом. Симбатно с величиной ДА, изменяется в данном ряду и электрическая проводимость. [17]
Пренебрегая неполной и меняющейся с концентрацией диссоциацией уксусной кислоты, можно принять в первом приближении, что увеличение электрической проводимости во времени пропорционально концентрации образующейся уксусной кислоты. Это - грубое допущение, однако при расчете константы скорости происходит компенсация ошибок и конечный результат получается удовлетворительным. Количество образовавшейся уксусной кислоты пропорционально количеству взятого уксусного ангидрида, поэтому с упомянутым допущением общее увеличение электрической проводимости в течение реакции можно считать пропорциональным начальной концентрации уксусного ангидрида. [18]
Для настоящего обсуждения достаточно знать, что образование при поглощении света положительных и отрицательных зарядов приводит к увеличению электрической проводимости, которое называется фотопроводимостью. Как будет показано в разд. [19]
С увеличением их концентрации скорость коррозии большинства металлов вначале растет, а затем уменьшается, что связано, с одной стороны, с увеличением электрической проводимости, а с другой, с уменьшением растворимости кислорода. [20]
Воздействие на полимеры у-лучей, рентгеновских лучей, а также света УФ - и видимой областей спектра, как и других видов проникающей радиации, приводит к увеличению электрической проводимости. Известно, что облучение вызывает ионизацию и возбуждение макромолекул. Часть обусловленных этим изменений строения и свойств наблюдается лишь в процессе облучения и носит обратимый характер. Эти обратимые изменения наиболее существенно влияют на электрическую проводимость полимера. [21]
При электрохимическом пробое длительное воздействие напряжения, под влиянием которого развиваются электрохимические процессы, приводит к необратимым физико-химическим изменениям в диэлектрике и, в частности, к увеличению электрической проводимости и уменьшению электрической прочности диэлектрика, что и приводит к пробою. [22]
Введение тех же количеств антистатической добавки, являющейся донором электронов, слабо изменяет ( § Гпр полиэтилена при 77 К, но снижает & пр при высоких температурах вследствие увеличения электрической проводимости материала. [24]
Электрическая проводимость хлорида, нитрата и многих других анионов существенно превышает электрическую проводимость бензоата или фталата ( 0 - 71 См - см2 / моль экв), что вызывает при элюировании увеличение электрической проводимости и на хроматограмме регистрируется соответствующий пик. В качестве элюента используют также разбавленные растворы щелочных гидроксидов. В этом случае регистрируются так называемые отрицательные пики, которые появляются вследствие уменьшения электрической проводимости при замене гидро-ксид-иона в растворе на какой-либо анион. [25]
Так как электронное строение ароматического кольца меняется незначительно ( можно провести аналогию между этими комплексами и комплексами с переносом заряда), пои образовании л-комплексов не происходит существенных изменений в спектрах, не наблюдается увеличения электрической проводимости. Влияние электронных эффектов заместителей в ароматическом кольце на стабильность л-комплексов сравнительно невелико, так как перенос заряда в л-комплексах мал. [26]
В данном аккумуляторе роль губчатого свинца выполняет спрессованный порошок железа со специальными добавками, а роль диоксида свинца - гидроксид никеля ( III) ( или гидратированный оксид никеля Ni2O3 Н2О), к которому добавляют чистый графит для увеличения электрической проводимости. Электролитом является - - 23 % - ный раствор КОН. [27]
Например, если вектор напряженности электрического поля направлен от металла к проводнику гс-типа ( металл соединен с положительным полюсом источника напряжения, а полупроводник - с отрицательным), то электроны втягиваются из объема полупроводника в контактный слой, что приводит к уменьшению его толщины и увеличению электрической проводимости. В этом направлении, называемом проводящим, возможен электрический ток через контакт. Если же изменить полярность приложенного напряжения, то электроны будут вытесняться из полупроводника, увеличивая толщину запирающего слоя и его электрическое сопротивление. [28]
Характерной особенностью полупроводников является резкое возрастание электрической проводимости с увеличением температуры. Увеличение электрической проводимости полупроводников при нагревании определяется температурной зависимостью концентрации носителей тока и их подвижности. При этом основное влияние оказывает рост концентрации носителей. [29]
Такие электролиты мало чувствительны к присутствию посторонних ионов. Обычно для увеличения электрической проводимости электролита к раствору добавляют соли калия в виде сульфатов, фосфатов, нитратов, цитратов, тартратов, лактатов, бензосульфонатов. Кроме соединений серебра в электролите часто присутствуют и ионы других металлов ( никеля, кобальта), правда, покрытия от этого становятся более хрупкими, хотя и более блестящими. Добавление солей титана делает покрытие более блестящим. Зеркально-блестящими становятся покрытия, когда кроме солей титана еще присутствует селен - тогда покрытия приобретают цвет золота. [30]