Cтраница 1
![]() |
Дисперсия электропроводности растворов хлористого калия при высоких частотах. [1] |
Дисперсия электропроводности при высоких частотах была предсказана Дебаем и Фалькенгагеном [12], которые разработали теорию этого эффекта. [2]
Дебай - дисперсия электропроводности 339; таблица для расчетов по формуле для теплоемкости 520 - 522; теория электролитов 73, 129, 316, 318, 320 ел. [3]
ДЕВАЯ - ФАЛЬКЕНГАГЕНА ЭФФЕКТ ( дисперсия электропроводности) - повышение электропроводности р-ров электролитов в высокочастотных электряч. Фалькенгагеном, позднее обнаружен опытным путем. [4]
Эффект Дебая - Фалькенгагена, или дисперсия электропроводности, сводится к тому, что электропроводность электролитов возрастает с ростом частоты переменного тока. Это явление легко объяснить на основании теории Дебая - Онзагера. [5]
Причина погрешностей этого рода - - дисперсия электропроводности и диэлектрической проницаемости растворов, которые являются сложной функцией частоты, величины приложенного поля, валентности и размеров HOIHOB и их концентрации. [6]
Эффект Дебая - Фалькенгагена, или дисперсия электропроводности, сводится к тому, что электропроводность электролитов возрастает с ростом частоты переменного тока. [7]
В пластически деформированных кристаллах AgBr наблюдается [13] дисперсия электропроводности в зависимости от частоты, что находит себе объяснение в наличии не связанных между собой дефектов в кристаллической решетке. [8]
Интервал длин волн, в котором проявляется эффект дисперсии электропроводности, составляет примерно два порядка. [9]
В свою очередь, измерениями электропроводности в широком диапазоне частот ( дисперсия электропроводности) пользуются при изучении структуры двойного слоя. [10]
Внешне этот эффект проявляется в увеличении электропроводности растворов и называется явлением дисперсии электропроводности. [11]
В этом случае тензор 7a / 3 ( k u) описывает дисперсию электропроводности. [12]
Наряду с ним существенное значение имеет другой механизм торможения движения ионов, называемый обычно эффектом дисперсии электропроводности. [13]
Важным следствием существования ионной атмосферы, обладающей конечным временем релаксации, является зависимость электропроводности от частоты при высоких частотах, обычно называемая дисперсией электропроводности или эффектом Дебая - Фалькенгагена. Если к электролиту приложено переменное напряжение высокой частоты, так что период колебания мал по сравнению с временем релаксации ионной атмосферы, то симметричное распределение заряда, которое возникает вокруг неподвижного иона, не успевает существенно изменить-ся. Действительно, если частота колебаний достаточно высока, ион практически как бы неподвижен и его ионная атмосфера симметрична. Следовательно, с увеличением частоты тока тормозящая сила, обусловленная эффектом релаксации или асим-метрии, должна частично или полностью исчезнуть. [14]
Например, / гр для 10 - 3 и 10 - W растворов НС1 составляет примерно 9 - Ю6 и 9 - Ю8 гц, а для 10 - 3 и 10 - W растворов ЫС1 соответственно 2 - 10е и 2 - 108 гц. Таким образом, дисперсия электропроводности возникает в случае концентрированных растворов при частотах 10 гц, редко применяемых в аналитической практике, и ее влияния можно не опасаться. Наоборот, для сравнительно низких концентраций этот эффект может наблюдаться в диапазоне нескольких мегагерц, используемых в практике ВЧА. [15]