Cтраница 2
Таким образом, прямых доказательств электронного типа проводимости в высокоомных комплексах нет, но аналогия с низкомолекулярными органическими соединениями и с низкоомными комплексами заставляет предполагать электронный характер проводимости и в высокоомных комплексах. [16]
Электролитический характер проводимости кристалла доказывается применимостью закона Фарадея ( выделение ионов на электродах) и отсутствием эффекта Холла; неприменимость законов Фарадея и наличие холл-эффекта свидетельствуют об электронном характере проводимости. [17]
В состав стекол, из которых изготавливаются такие электроды, входят оксиды железа или титана в разных степенях окисления. Они обуславливают электронный характер проводимости этих стекол. Такого рода процессы обеспечивают некоторую постоянную активность электронов в стекле. Поэтому электроды, мембрана которых изготовлена из такого специального стекла, ведут себя подобно электродам из инертных металлов. Их особенностью является нечувствительность к растворенным газам ( кислороду, водороду), а также к веществам, отравляющим платиновый электрод. [18]
В результате исследования зависимости электропроводности от полиморфного состояния В12Оз Харвигом и Герардсом установлено [38], что проводимость Р -, у - и 8-фаз является преимущественно ионной и обусловлена подвижными ионами кислорода. Последнее свидетельствует о электронном характере проводимости, и дырки являются основными носителями заряда. В области 650 - 730 С в а-фазе имеет место смешанная ионно-электронная проводимость. На рис. 4.7 приведена обычная зависимость электропроводности висмута ( III) оксида от температуры на образцах с платиновыми электродами для цикла нагревание-охлаждение. Из рисунка видно, что проводимость возрастает более чем на три порядка при переходе от а - к 5-модификации при 729 С. При охлаждении на 80 или 90 С кривая гистерезиса свидетельствует об образовании промежуточных ( J - или у-фаз соответственно. [19]
Электропроводность твердых диэлектриков обусловливается как пере-движением ионов самого диэлектрика, так и ионов случайных примесей. У некоторых диэлектриков - наблюдается электронный характер проводимости. [20]
Отсюда был сделан вывод об электронном характере проводимости изученных образцов стекол. [21]
Как видно, электрофоточувствительность и термопластичность некоторых фракций нефтяных смол Советского месторождения Томской области позволяют использовать изученные соединения для fТП записи информации. Данные по исследованию электрофизических свойств и внутренний фотоэффект подтверждают электронный характер проводимости нефтяных смол. [22]
Величина термоэлектродвижущей силы полупроводников в десятки раз превышает термоэлектродвижущие силы, наблюдаемые в металлах. Поэтому знак термоэлектродвижущей силы на границах с металлом практически не зависит от природы металла и определяется исключительно дырочным или электронным характером проводимости полупроводника. [23]
ОСВ изменяются в довольно широких пределах в зависимости от их состава и гл. ОСВ обладают ярко выраженными св-вами полупроводников, отличаются высокой электропроводностью ( порядка Ю-4-10 s ом-1 - см - при комнатной темп-ре) и имеют электронный характер проводимости. Электросопротивление различных по составу ОСВ на основе V2Os л Р205 может значительно изменяться - от 10 4до 1012 ом-см. [24]
ОСВ изменяются в довольно широких пределах в зависимости от их состава и гл. ОСВ обладают ярко выраженными св-вами полупроводников, отличаются высокой электропроводностью ( порядка 10 - 4 - 10 - 5 ом-1 - см-1 при комнатной темп-ре) и имеют электронный характер проводимости. Электросопротивление различных по составу ОСВ на основе V2O5 и Р2О5 может значительно изменяться - от 10 - 4до 1012 ом-см. [25]
В состав стекол, из которых изготавливаются такие электроды, входят окислы железа ( III и II) или титана ( IV и III), которые обусловливают электронный характер проводимости стекол. [26]
ОСВ изменяются в довольно широких пределах в зависимости от их состава и гл. ОСВ обладают ярко выраженными св-вами полупроводников, отличаются высокой электропроводностью ( порядка 10 - - 10 - 5 ом - - см - при комнатной темп-ре) и имеют электронный характер проводимости. Электросопротивление различных по составу ОСВ на основе V205 и Р2О5 может значительно изменяться - от 10 - 4до 1012 ом-см. [27]
ОСВ изменяются в довольно широких пределах и зависимости от их состава и гл. ОСВ обладают ярко выраженными св-вами полупроводников, отличаются высокой электропроводностью ( порядка 10 - 4 - 10 - 5 ом-1 - см - при комнатной темп-ре) и имеют электронный характер проводимости. Электросопротивление различных по составу ОСВ на основе V205 и Р2О5 может значительно изменяться - от 10 - 4до 10 2 ом-см. [28]
![]() |
Свойства монокристальных пленок РЬТе.| Свойства ыонокристалышх пленок PbSe. [29] |
Характерной особенностью монокристальных пленок РЬТе является изменение их дырочной проводимости на электронную при переходе от тонких ( 0 5 мк) к толстым слоям. По мнению Ворониной и Семилетова [108, 109], это связано с окислением тонких пленок. Вместе с тем электронный характер проводимости в толстых слоях не зависит от типа проводимости исходного материала. [30]