Cтраница 2
Изучение электропроводности данного комплекса показало, что в водных растворах он распадается на четыре иона. Из водного раствора, содержащего те же реагенты, что в случае лутеохлорида, при пропускании воздуха можно получить зеленые кристаллы соли состава СоС13 4NH3, в которых два из трех атомов хлора входят во внутреннюю сферу комплекса. [16]
Изучение электропроводности керамических материалов приобретает все больший интерес. [17]
Изучение электропроводности растворов фтористого калия в фтористоводородной кислоте66 67 показало ( рис. 1), что при добавлении трехфторисгого бора в раствор фторида калия до соотношения КР: ВРз 1: 1 электропроводность уменьшается. Это соответствует замене сольватированных фторид-ионов менее подвижными тетрафтороборат-ионами. Кривые давления паров, приведенные на рис. 2, подтверждают указанные выводы. [18]
Изучение электропроводности растворов фтористого калия в фтористоводородной кислоте63 67 показало ( рис. 1), что при добавлении трехфторисгого бора в раствор фторида калия до соотношения KF: BF31: 1 электропроводность уменьшается. Это соответствует замене сольватированных фторид-ионов менее подвижными тетрафтороборат-ионами. Кривые давления паров, приведенные на рис. 2, подтверждают указанные выводы. [19]
Изучение электропроводности катализаторов конверсии окиси углерода на основе окислов цинка, хрома и меди. [20]
Для изучения электропроводности расплавленных шлаков в электрическую нагревательную печь устанавливают тигель с исследуемым шлаком. После того, как шлак расплавится и температура станет заданной ( 1600еС), в него погружают два электрода из вольфрама ( или молибдена), вмонтированные в фарфоровые трубочки. Эти электроды присоединяют к мосту ( питаемому переменным током) для измерения сопротивления. Затем измеряют сопротивления шлака, находящегося между электродами. [21]
Занимаясь изучением электропроводности твердых, жидких и газообразных тел и основных законов постоянного тока, мы ограничивались рассмотрением процессов, происходящих внутри проводников с токами. Однако этим не исчерпываются все явления, связанные с прохождением электрического тока. [22]
Занимаясь изучением электропроводности твердых, жидких и газообразных тел и основных законов постоянного тока, мы ограничивались рассмотрением процессов, происходящих внутри проводников с токами. Однако этим не исчерпываются все явления, связанные с прохождением электрического тока. Опыты показали, что вокруг проводников с током и постоянных магнитов1 существует магнитное поле, которое легко обнаружить по силовому действию, оказываемому им на другие проводники с током или постоянные магниты. Дальше мы увидим, что магнитное поле, подобно электрическому, обладает энергией и свойством инерции у Таким образом, оно столь же материально, как и рассмотренное нами выше электрическое поле. [23]
При изучении электропроводности основной интерес представляют вопросы о природе переносящих заряд частиц и их подвижности. [24]
![]() |
Схема движения иона в приэлектродном слое. [25] |
При изучении электропроводности следует учитывать, что подвижность носителей может быть различной вблизи электродов и вдали от них. Это связано с тем, что передача зарядов ионами на электрод осуществляется в некотором приэлектродном слое, причем скорость движения иона в этом слое зависит от особенностей строения контакта диэлектрик - электрод и приэлектродных реакций. [26]
При изучении электропроводности метилбензолов в безводной HF найдено [96], что удельная электропроводность растворов пренитола и дурола изменяется со временем; дополнительные опыты показали, что это происходило вследствие перегруппировки в изодурол. Следует отметить, что из всех трех тетраметилбензолов молекула с симметричной конфигурацией ( 1 2 4 5 -) - - наиболее сильное основание. [27]
При изучении электропроводности растворов целесообразно пользоваться эквивалентной электропроводностью Я 1 которая равна проводимости раствора, содержащего один грамм-эквивалент растворенного электролита, помещенного между электродами, отстоящими друг от друга на 1 слцДля слабых электролитов изменение эквивалентной электропроводности от концентрации раствора связано в основном со степенью диссоциации и для сильных электролитов - межионным взаимодействием. [28]
![]() |
Энергетическое отличие металлических проводников от полупроводников и диэлектриков с точки зрения зонной теории твердого тела. [29] |
При изучении электропроводности твердых тел воспользуемся результатами статистики Ферми - Дирака и определим понятие уровня Ферми, которое необходимо для наиболее простого изложения механизма действия важнейших полупроводниковых приборов. [30]