Cтраница 1
Изучение проводимости в жидких смесях, проведенное Аткинсоном и Мори [97], показало, что модели, рассматривающие растворитель как континуум, недостаточно точны для разработки количественной теории растворов электролитов. Важнейшей задачей является разработка новой теории, учитывающей молекулярную структуру жидкости. [1]
Изучение проводимости таких оксидов, как MgO, представляет собой трудную задачу, так как из-за высокой температуры их плавления ( - 2500 С) трудно вырастить чистые монокристаллы, которые не захватили бы примесей при этих темпе ратурах. Другая причина, усложняющая исследования, состоит в том, что в этих оксидах энергия образования и энергия миграции дефектов в несколько раз больше, чем в NaCl. В итоге их проводимость чрезвычайно низка даже при высоких температурах и часто определяется в основном наличием примесей. [2]
Изучение проводимости и фотопроводимости стекол в широком интервале температур и тех же свойств в кристаллическом состоянии позволяет сделать вывод о том, что в некоторых из них ближний порядок при переходе из стекла в кристалл может оставаться неизменным. [3]
Поскольку изучение проводимости может пролить свет на процессы передачи энергии, которые, видимо, происходят в биологических системах, это могло бы внести некоторую ясность в рассматриваемую проблему. [4]
При изучении проводимости жидких углеводородов еще одним важным параметром является длина термализации инжектированных электронов; процесс термализации носителей в антрацене был рассмотрен в разд. [5]
В работе Изучение проводимости некоторых солей в воде, метиловом, этиловом и пропиловом спиртах и в смесях этих растворителей ( 1902) Джонс писал: Эта работа была предпринята как расширение прежних работ Зелинского и Крапивина на проводимость электролитов в смесях метилового и этилового спирта с водой. Зелинский и Крапивин в своей работе показали, что растворы в 50 % - ных смесях метилового спирта с водой имеют значительно меньшую электропроводность, чем в чистом спирте [ 14а, стр. [6]
Основной метод изучения проводимости такой системы состоит в имитационном моделировании с помощью совокупности связанных сопротивлений. Этот куб плоскостями, параллельными основанию, разбиваем на п слоев, каждый слой в свою очередь плоскостями, параллельными боковым граням, разбиваем на п2 частей. Между узлами получившейся решетки расположены сопротивления того или иного типа, причем их число пропорционально концентрации компонентов. С помощью генератора псевдослучайных чисел сопротивлениям присваивается одно из двух возможных значений. [7]
Большинство работ по изучению проводимости в белковых системах принадлежит группе Эли с сотрудниками. [8]
Опыт, накопленный при изучении проводимости металлов и сплавов, экспериментальная техника, созданная для исследования электроизоляционных материалов, служат базой для определения электрических свойств покрытий. Рассматриваются многие свойства: удельное электрическое сопротивление, электрическая прочность электрическая проводимость, контакетое сопротивление между покрытием и основным металлом, диэлектрическая проницаемость) температурный коэффициент электрического сопротивления. Что касается керамических покрытий, которые используются в качестве электроизоляционного материала, то основным их свойством следует считать электрическую прочность. За электрическую прочность часто принимают напряженность пробоя, отнесенную к усредненной толщине покрытия. [9]
Подчеркнем, что при изучении проводимости белков не исследуется проводимость изолированных цепочек пептидно-водородных связей. В белках всегда имеются области с нерегулярной, хаотической конфигурацией пептидных цепей. Экспериментально измеряются некоторые интегральные параметры. Поэтому значения энергии активации, величины сопротивлений всегда завышены по отношению к параметрам, характерным для линейно-периодических структур белка. [10]
В детальной теоретической трактовке результатов изучения проводимости концентрированных растворов 1: 1-электролитов в интервале концентрации 0 5 - 4 8 моль-л - Кармен [ 144а ] рассчитал электрофоретический эффект, пренебрегая релаксационным эффектом. Он показал, что результаты измерения диффузии и проводимости в растворах LiCl, NaCl, KC1 и НС1 можно хорошо объяснить значениями ионной подвижности, рассчитанной по коэффициентам самодиффу-зии. [11]
Область со озр важна при изучении высокочастотной проводимости а: в выражение для а входит тот же самый множитель Гаунта, что и в выражение для коэффициента испускания. [12]
Первый этап исследований Ома относился к изучению проводимости проводника, по которому проходит ток. Для этих целей Ом устроил прибор, подобный крутильным весам Кулона ( см. фиг. Кулона) была подвешена магнитная стрелка. [13]
Открытие сверхпроводимости является наиболее ярким событием в изучении проводимости органических веществ. Она впервые наблюдалась Бечга-ардом, Якобсеном, Мортенсеном, Петерсеном и Тсорапом [22] и Жеро-мом, Мазо, Рибо и Бечгаардом [118] в 1980 г. в семействе изоструктурных соединений с общей формулой ( TMTSF) 2Ar, которые часто называют солями Бечгаарда. Только соль СЮ4 - проявляет сверхпроводимость при атмосферном давлении и имеет критическую температуру сверхпроводящего перехода Тс 1 К. [14]
![]() |
Влияние температуры на магнитный резонанс в растворах XeF2 - HF. [15] |