Cтраница 1
Возникновение проводимости при использовании технического углерода обусловлено образованием цепочек, обладающих электронной проводимостью. Повышенная электропроводность пигмента достигается при высокой структурности и малом размере частиц. Поскольку кислородсодержащие группы уменьшают электропроводность частиц и затрудняют их агрегирование, наиболее эффективен технический углерод с низким содержанием летучих. [1]
Возникновение педерсеновской проводимости в ионосфере при наличии постоянного и однородного поперечного электрического поля Е связано с отдачей направленного импульса дрейфующих в поперечном направлении электронов и ионов нейтральным частицам. В магнитосфере на высотах, больших 500 км, столкновения электронов и ионов с нейтральными частицами крайне редки, поэтому можно ожидать, что здесь классическая педерсеновская проводимость равна нулю. В указанной статье представлены почти одновременные наблюдения электрических и магнитных полей на различных высотах в авроральной зоне полярной шапки. Эти данные подтверждают предположение о том, что между 1000 км и 8000 км должен течь ток поперек силовых линий магнитного поля Земли. [2]
Электронные ( ламповые датчики. [3] |
В кристаллических счетчиках используется явление возникновения проводимости в кристаллах некоторых веществ при воздействии на них проникающего излучения. При этом величина проводимости определяется интенсивностью излучения. [4]
Наличия одних ионов все же недостаточно для возникновения заметной проводимости. Прежде всего им необходимо перемещаться в веществе, так как только движение носителей зарядов обусловливает протекание тока. Очень сильное влияние на проводимость в веществе оказывает содержание воды, в связи с чем у гигроскопических материалов могут возникнуть неожиданные отклонения. [5]
На рисунке 2.72, а показан механизм возникновения проводимости в полупроводнике. Эти электроны могут реализовать обычный для металлов электронный ток проводимости. Вот почему верхняя зона называется зоной электронной проводимости. [6]
Образование бира-дикала рассматривается ими как первый этап возникновения проводимости. Следующими этапами является передача заряда электроду с образованием ион-радикала и затем обмен заряда между ион-радикалом и соседними бирадикалами. [7]
При достаточно большой концентрации примесей в полупроводнике возможно возникновение проводимости по примесной зоне, а при еще больших концентрациях - образование хвостов зон ( разд. В материалах, где это имеет место, разумеется, уже нельзя наблюдать дискретные примесные уровни. Именно эти параметры могут также обусловливать сильные эффекты при приложении магнитного поля. Поскольку влияние поля заключается в уменьшении объема, охватываемого электронной волновой функцией, то оно также уменьшает перекрытие волновых функций, вызывающее образование хвостов, и при достаточно высоких полях вновь могут появиться дискретные примесные уровни. Этот эффект магнитного вымерзания наблюдался в InSb - материале, чистота которого все еще недостаточна, для того чтобы можно было наблюдать водородоподобные донорные уровни в отсутствие поля. Этот эффект играет важную роль в работе субмиллиметровых фотопро-водящих детекторов ( разд. [8]
На рисунке 2 72, а показан механизм возникновения проводимости в полупроводнике. Эти электроны могут реализовать обычный для металлов электронный ток проводимости. Вот почему верхняя зона называется зоной электронной проводимости. [9]
Для рассматриваемых простых случаев предложены два основных механизма возникновения проводимости. Решетка закиси меди, вероятно, имеет катионные дефекты, приводящие к избытку анионов и положительных дырок, которые локализуются с образованием ионов двухвалентной меди. [10]
Снятие вырождения ( по крайней мере частичное) приводит к возникновению смешанной проводимости. Такая температурная зависимость термоэдс типична для полупроводников. [11]
Большая яркость свечения растра одним из первичных цветов может наблюдаться из-за возникновения проводимости или замыкания между катодом и модулятором одного из электронных прожекторов. Такая проводимость или замыкание часто возникает лишь при нагреве катода и не обнаруживается омметром на отключенном кинескопе. [12]
Такие дефекты возникают из-за потери эмиссии или обрыва вывода катода, а также возникновения проводимости или замыкания между управляющим и ускоряющим электродами одного из прожекторов. [13]
Нерегулируемая большая яркость свечения растра в одном из первичных цветов может наблюдаться из-за возникновения проводимости или замыкания между катодом и управляющим электродом одного из электронных прожекторов. Такая проводимость или замыкание часто возникают лишь при нагреве катода и не обнаруживаются омметром на отключенном кинескопе. [14]
Такой дефект возникает из-за неисправностей кинескопа - потери эмиссии или обрыва вывода катода, а также из-за возникновения проводимости или замыкания между модулятором и ускоряющим электродом одного из электронных прожекторов. [15]