Cтраница 4
Если параметры, обусловливающие коммутацию, возрастают, то характер проводимости тока между щеткой и коллектором становится уже иным, и поэтому анализировать получаемые опытные кривые с позиций классической теории уже невозможно. Точно такая картина получается при снятии обычных вольт-амперных характеристик щеточного контакта, очертания которых также доказывают наличие при некоторых условиях качественного изменения механизма прохождения тока через контактный слой. Именно поэтому вопрос о границах применимости классической теории коммутации оказался в настоящее время в высшей степени спорным. Все дело здесь заключается в том, что опытные исследования одних авторов проводились в условиях, когда проводимость тока через контактный слой обеспечивалась главным образом за счет точек непосредственного контакта между щеткой и коллектором, а у других исследователей Преимущественно токопрохождение обусловлено было процессами образования ионной, термоэлектронной, а возможно, и автоэлек-тро няой проводимостей, и, наконец, имеются, несомненно, и такие условия опытов, когда эти виды проводимостей тока сочетаются. [46]
Как указывается в работе [18], литературные данные о характере проводимости в HgSe весьма противоречивы. HgSe является полупроводником с оптической шириной запрещенной зоны 0 5 - 0 75 эв. По данным работы [256], ширина запрещенной зоны составляет 0 12 эв. HgSe, по данным Гармана [261], скорее полуметалл с величиной перекрытия зон порядка 0 07 эв. В этой работе были исследованы электрические и гальваномагнитные свойства; показано, что HgSe во всем интервале исследованных температур ведет себя как вырожденный полупроводник. Как правило, HgSe обладает - типом проводимости. [47]
![]() |
Зависимость удельного сопротивления МпО3 от температуры. [48] |
Температура разложения азотнокислого марганца весьма критична, так как определяет характер проводимости и величину удельного сопротивления получаемой двуокиси марганца. [49]
Ниже этой концентрации проводимость имеет полупроводниковый характер, выше - характер проводимости металлов. Этот скачок обычно связан с образованием проводящих путей из сажи. Предполагают, что в процессе радикальной полимеризации образуются химические связи между молекулами сажи и макромолекулами полимера. [50]
Чрезвычайно важно, что имеется возможность влиять на значение и характер проводимости германия путем внесения в него ничтожно малых количеств примесей элементов третьей ( бор, индий) или пятой ( мышьяк, сурьма) групп. [51]
В примесных полупроводниках наблюдается эффект поля, заключающийся в изменении характера проводимости в приповерхностном слое под действием электрического поля. Например, если собрать трехслойную структуру: металл М, изолятор И и полупроводник П и через изолятор / / воздействовать на поверхность полупроводника П, имеющего в одинаковой степени п-и р-проводимость, электрическим полем от батареи Еа в указанной на рис. 6, а полярности, то образуется обогащенный дырками приповерхностный р-слой с повышенной р-проводимостью. Изменив полярность ( рис. 6, б), получим приповерхностный слой с преобладающей п-проводимостью. [52]
![]() |
Наблюдение эффекта Холла для материалов. [53] |
Исследуя распределение зарядов или знак 1 / я, можно определить характер проводимости ( электронный или дырочный) полупроводника. В процессе изучения эффекта Холла было обнаружено, что некоторые металлы обладают смешанной электронно-дырочной проводимостью. У таких металлов, вследствие того что дырки обладают большей подвижностью, распределение зарядов между верхней и нижней гранями будет такое же, как у полупроводников р-типа. [54]
Строго говоря, не существует различия между полупроводниками и диэлектриками по характеру проводимости, деление же этих веществ по величине электропроводности весьма условно. [55]
Прежде всего, по знаку эффекта Холла следует определить, каким характером проводимости обладают исследуемые образцы. [56]
Если в полупроводник одновременно вводятся и донорные и акцепторные примеси, то характер проводимости ( ее п - или р-тип) определяется примесью с более высокой концентрацией носителей тока - электронов или дырок. При любом типе электропроводности полупроводника концентрация носителей тока в нем значительно меньше, чем в металлах. Но величина этой концентрации, как и энергия носителей тока в полупроводниках, в отличие от металлов, зависит весьма сильно от температуры. При нагревании число носителей тока резко возрастает. [57]