Cтраница 1
![]() |
Плотность системы муравьиная кислота - пиридин.| Изотермы плотности системы.| Изотермы удельной электропроводности системы муравьиная кислота-анилин при температурах. / 30, 2 - 40, 3 - 60. [1] |
Изотермы электропроводности ( рис. 4) проходят через узкий максимум при 90 мол. [2]
Изотермы электропроводности ( табл. 3; рис. 2, кривая /) проходят через максимум, который с повышением температуры смещается в сторону уксусной кислоты и при 45 приходится примерно на 22 мол. [3]
Изотерма электропроводности смесей, близких к идеальным, представляет собой кривую, выпуклую к оси состава. В случае образования соединений наблюдаются отклонения от идеальной изотермы: минимумы ( из-за громоздкости комплексных ионов), 5-образование изотермы ( когда электропроводность компонентов смеси неодинакова), небольшие максимумы, когда компоненты в смеси ассоциированы в меньшей степени, чем чистые компоненты. [4]
Изотерма электропроводности ртути, представленная на рис. 4.4, дает ясное представление о характере перехода диэлектрик-металл. Область перехода растянута по плотности на порядок. Это указывает на то, что первый этап металлизации связан с наличием в плазме даль-нодействующих сил, проявляющихся еще при умеренных плотностях. [5]
Изотерма электропроводности системы A1J3 - SbJ3 относится к типу VII, по классификации А. М. Клочко: оба компонента не проводящи, но расплавленные смеси их обнаруживают электропроводность. Последнее следует объяснить появлением в расплаве новых комплексных группировок ( ионов), отвечающих образованию при кристаллизации химического соединения ( в данном случае при 60 % ( мол. [6]
![]() |
Изотермы электропровод - Nb2Os с полупроводнико-ности и диаграмма плавкости си - выми свойствами в ЖИДКОМ. [7] |
Форма изотерм электропроводности и кривых энергий активаций указывает на существование в расплавах группировок атомов, напоминающих структуру соответствующих соединений. [8]
![]() |
Изотермы вязкости и электропроводности расплавов систем AI - Sb, Ga - Sb, In - Sb в сопоставлении с равновесными диаграммами состояния. [9] |
На изотермах электропроводности при более высоких температурах имеет место общее размытие резких минимумов, однако сдвига их в сторону того или другого компонента не наблюдается. [10]
![]() |
Изотермы вязкости и электропроводности расплавов системы Sb-Те в сопоставлении с равновесной диаграммой состояния. [11] |
На изотермах электропроводности наблюдаются соответствующие минимумы. Таким образом, между значениями вязкости и электропроводности существует четкая корреляция. [12]
Существующая классификация изотерм электропроводности [531] основана на проводимости компонентов системы, а внутри каждого подраздела - на геометрии изотерм. [13]
Минимум электропроводности на изотермах электропроводности свидетельствует о слабой диссоциации антимонидов [95] при плавлении. Часть электронов закреплена в химических связях. С ростом температуры минимумы сглаживаются, происходит частичная диссоциация соединений. Это ведет к высвобождению носителей тока и должно способствовать росту проводимости. Однако повышение температуры увеличивает тепловые колебания, что ведет к понижению к, а взаимная компенсация указанных обстоятельств обусловливает весьма малый температурный коэффициент электропроводности. [14]
Аналогичные изломы на изотермах электропроводности обнаружены и в других случаях. [15]