Условие - электронейтральность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Условие - электронейтральность

Cтраница 3


31 Линейный дефект кристалла ( винтовая дислокация. [31]

В юниых кристаллах по условию электронейтральности на каждую анионную вакансию должна приходиться катионная. По другому механизму, вакансии возникают в результате перехода атома или иона из данного узла кристаллической решетки в соседнее междоузлие без выхода из объема кристалла. При этом наряду с вакансией появляется дислоцированный атом или ион.  [32]

33 Линейный дефект кристалла ( винтовая дислокация. [33]

В ионных кристаллах по условию электронейтральности на каждую анионную вакансию должна приходиться катионная. По другому механизму, вакансии возникают в результате перехода атома или иона из данного узла кристаллической решетки в соседнее междоузлие без выхода из объема кристалла. При этом наряду с вакансией появляется дислоцированный атом или ион.  [34]

Таким образом, в условиях электронейтральности совокупность неравновесных носителей заряда дрейфует в направлении электрического поля со скоростью Ьр &, расширяясь по мере движения за счет процесса диффузии и уменьшаясь по амплитуде в результате рекомбинации.  [35]

На этой границе еще соблюдается условие электронейтральности раствора, тогда как на более близких расстояниях от поверхности это условие нарушается.  [36]

Для нестехиометрических ионных кристаллов учет условия электронейтральности сразу приводит к важному результату. Поскольку в ионных кристаллах оба компонента находятся в виде заряженных ионов, любое отклонение состава кристалла от стехиометрического должно сопровождаться образованием электронных дефектов, компенсирующих заряд ионов, избыточных по сравнению со стехиометрическим составом. Так, при избыточном содержании металла в ионном соединении МХг б положительный заряд избыточных катионов должен быть скомпенсирован соответствующим числом избыточных электронов. Как было показано в разделе 1.3, при образовании ионного кристалла валентные электроны металла переходят на электронные оболочки неметалла, образуя вместе с его валентными электронами заполненную валентную зону. Очевидно, что общее число валентных электронов в кристалле равно числу разрешенных уровней в валентной зоне только при строго стехио-метрическом составе. При избыточном содержании металла его внешние электроны уже не могут разместиться в валентной зоне и вынуждены частично занимать более высокие энергетические уровни в зоне проводимости или же какие-либо локальные уровни донорного типа в запрещенной зоне.  [37]

Здесь Cz исключено с помощью условия электронейтральности, а подвижности и коэффициенты диффузии приняты постоянными.  [38]

Отсутствие электрического поля требует выполнения условия электронейтральности.  [39]

Здесь с2 исключено с помощью условия электронейтральности, а подвижности и коэффициенты диффузии приняты постоянными.  [40]

Отсутствие электрического поля требует выполнения условия электронейтральности.  [41]

Следует отметить, что применение условия электронейтральности приводит, по-видимому, к более точному соотношению.  [42]

Преобладание заряженных атомных дефектов при упрощенных условиях электронейтральности типа [ У - м ] g [ Mi ] и т.п. требует выполнения противоположного условия: / Ci C FM, Л РХ, К А - Последнее отношение характерно в основном для ионных кристаллов с широкой запрещенной зоной, поэтому такие решения здесь можно не рассматривать.  [43]

Так как в растворах электролитов соблюдается условие электронейтральности, числа ионов каждого вида не являются взаимно независимыми. Фактически мы не можем произвольно изменять число УУ, сохраняя остальные числа ионов постоянными.  [44]

Если примесные атомы двухвалентны, то условие электронейтральности требует образования одинаковой концентрации вакансий металла. Если эта избыточная концентрация велика по сравнению с концентрацией вакансий, образующихся в результате собственного атомного разупорядочения, то концентрация ассоциатов ( FV) будет пропорциональна квадратному корню из концентрации частиц F. Поэтому в отличие от диффузии ассоциатов диффузия частиц F не подчиняется законам Фика. В этом случае макроскопический коэффициент диффузии будет пропорционален концентрации. Если концентрация вакансий, образованных за счет примесных атомов, мала по сравнению с концентрацией собственных вакансий, то [ ( FV) ] будет линейно зависеть от [ F ], при этом закон Фика будет снова выполняться.  [45]



Страницы:      1    2    3    4