Cтраница 1
![]() |
Спектральные зависимости объемной фотопроводимости кристаллов ЦТПТ. Показаны расположение электродов и ориентация кристаллов по отношению к возбуждающему свету. [1] |
Фотоионизация в кристаллах ЦТПТ вряд ли связана и с переходами зона - зона, как это скорее всего имеет место в кристаллах полидиацети-лена ( см. разд. [2]
![]() |
Потенциалы ионизации элементов в зависимости от их порядкового номера 2 в таблице Менделеева. [3] |
Фотоионизация в плотной плазме, видимо, незначительна по сравнению, с термической ионизацией, причем выделить их доли расчетным и опытным путем пока не удается. [4]
Фотоионизация жесткими ( гамма, рентгеновскими) фотонами связана главным образом с отрывом от атомов электронов, входящих в глубокие электронные оболочки, фотоионизация оптическими фотонами - с отрывом от атома внешних, валентных электронов. Возможны также процессы фотонейтрализации отрицательных ионов, связанные с отрывом от них внешних, избыточных электронов. [5]
Фотоионизация заключается в том, что при воздействии на газовый промежуток световой энергией атомы и молекулы газа будут поглощать кванты света ( фотоны), образуя электрически заряженные частицы - электроны и ионы. [6]
Фотоионизация протекает в газовой фазе и в конденсированном состоянии. Фотоионизация может происходить немедленно после поглощения кванта света или с промежуточным образованием возбужденного состояния. В конденсированном состоянии реакция фотоионизации известна, напр. Будучи бесцветными, эти соединения приобретают окраску под действием УФ-облучения в результате появления катиона красителя. Реакции фотопони-зации, сопровождающиеся освобождением электрона при освещении, наблюдаются для ароматич. К числу легко ионизируемых аминов относятся: трифениламин, три-ге-толиламин, метилдифениламин и др. Освобожденный электрон, взаимодействуя с молекулами среды, образует весьма лабильную частицу - сольватированный электрон. [7]
Фотоионизация может происходить также ступенчато - в результате последовательного накопления энергии частицей газа - - Первый акт заключается в поглощении частицей газа фотона - в результате чего частица переходит в возбужденное состояние. Если второй такой же акт произойдет в то время, когда частица еще находится в возбужденном состоянии, и если энергия, пере - данная в обоих актах, превысит энергию ионизации, нейтральная частица будет ионизирована. Из этого следует, что фотоионизация может происходить также при энергиях квантов излучения, меньших, чем энергия ионизации. [8]
Фотоионизация рентгеновскими лучами отличается от фото-ионизации ультрафиолетовым излучением рядом дополнительных элементарных процессов. При этом могут иметь место три различных случая. [9]
Фотоионизация заключается в том, что при воздействии на газовый промежуток световой энергией атомы и молекулы газа будут поглощать кванты света ( фотоны), образуя электрически заряженные частицы - электроны и ионы. Процесс образования атомами и молекулами газа электрически заряженных частиц за счет поглощения квантов света называется фотоионизацией, Фотоионизация возможна в том случае, если энергия кванта света будет больше работы ионизации газовой молекулы. [10]
Фотоионизация в объеме наступает тогда, когда энергия фотона равна или больше энергии ионизации атомов нлн молекул газа. [11]
Фотоионизация в стеклообразной борной кислоте даже при комнатной температуре легко может быть обнаружена по спектру поглощения катион-радикала. При увеличении энергии кванта происходит переход от двухквантового механизма ионизации к одноквантово-му. [12]
Фотоионизация, приводящая к образованию катион-р г п-кала. Авторы этой работы считают, что катион образуется в результате отщепления атома водорода от катион-радикала. Вероятно возможны и другие реакции, приводящие к образованию катиона. [13]
Фотоионизация заключается в том, что при воздействии на газовый промежуток световой энергии атомы и молекулы газа, поглощая кванты света, образуют электрически заряженные частицы - электроны и ионы. [14]
Фотоионизация заключается в том, что при воздействии на газовый промежуток световой энергией атомы и молекулы газа будут поглощать кванты света ( фотоны), образуя электрически заряженные частицы - электроны и ионы. Процесс образования атомами и молекулами газа электрически заряженных частиц за счет поглощения квантов света называется фотоионизацией. Фотоионизация возможна в том случае, если энергия кванта света будет больше работы ионизации газовой молекулы. [15]