Cтраница 2
Наблюдаемые изменения для электропроводности при плавлении сгтв / 0ж согласуются по величине с изменением теплопроводности АТВАЖ. На кривой температурной зависимости электропроводности жидкого индия, так же как в случае теплопроводности, наблюдается слабый, но достаточно заметный перелом в области 320 - Н 350 С. [16]
ЬС, то индий расплавится, расплавив частично германий, и расплав при этой температуре будет содержать примерно 20 % германия. Если после этого расплав постепенно охладить, то жидкий индий образует кристаллический слой. [17]
Этот сульфид был получен в работах [16, 17] в виде кристаллов темного цвета. Согласно [15] теплота образования этого сульфида для состава InSii2 из жидкого индия и газообразной серы в интервале 873 - 1073 СК составляет - 27 7 ккал / г-атом. [18]
![]() |
Затворы с индием.| Жидкостные затворы с жидким металлом. [19] |
Как показано на рис. 6 - 4 а, в жидкостном затворе высота столбика жидкого индия контролируется стеклянно-металлическим сердечником, который поднимается магнитом и удерживается в этом положении стопором. Изображенные на рис. 6 - 15 а, б жидкостные затворы работают на том же принципе и предназначены для применения в сверхвы-соковакуумн. После прогрева поплавок погружается в жидкий индий с помощью аружного магнита. [20]
В жидкой фазе, напротив, опытные значения L меньше теоретического значения L0, и с повышением температуры жидкого индия L монотонно уменьшается. Это, возможно, объясняется, как утверждают авторы работы [13], неупругим механизмом рассеяния электронов при их соударениях с оптическими фононами. [21]
Полученные при этом значения Кв как функции температуры приведены на рис. 1 ( пунктир. На рисунке видно, что Кэ вблизи температуры плавления совпадают с наблюдаемым значением теплопроводности Янаб. При более высоких температурах Яэ жидкого индия становится больше ЯНаб. [22]
Это явление приводит к резкой неоднородности выделения мощности по площади коллекторного перехода, сосредоточению ее на малых участках, температура которых резко повышается. В таких условиях в области повышенной плотности эмиттерного тока индиевый сплав нагревается и даже расплавляется. Тепло Пельтье, выделяющееся на границе жидкий индий - германий, способствует растворению германия в жидкой фазе индия. Фронт жидкой фазы продвигается вдоль области повышенной плотности тока через рекристаллизованный слой эмиттера и область базы к коллектору. После прохождения жидкой фазы в базе остается рекристаллизованный германий р-типа. При достижении жидкой фазой области коллектора последний оказывается закороченным с эмиттером, и транзистор выходит из строя. [23]
![]() |
Зависимость теплопроводности от температуры. [24] |
Теплопроводность в твердой фазе согласуется с данными Пауэлла и др. [11], измерявших теплопроводность и электропроводность индия до температуры приблизительно 390 К. Максимальное расхождение с этими данными приблизительно 5 % ( данные Пауэлла завышены по сравнению с нашими), с уменьшением температуры расхождение уменьшается. Теплопроводность выше 390 К изучена впервые, отсутствуют экспериментальные данные и для жидкого индия. Нам известны лишь сведения чисто прикидочного характера [13], которые относятся к точке плавления. [25]
По данным [1] в системе In - Сг существует область несмешиваемости в жидком состоянии. In находятся в этой области. Отсутствие сплавления было обнаружено при микроструктурном и рентгеновском исследовании образцов такого состава, приготовленных взаимодействием порошка хрома с жидким индием при 1500 в течение 1 часа и при 1620 в течение 15 минут ( образец с 50 ат. [26]
![]() |
Кривые зависимости тока дуги от напряженности магнитного поля, соответствующие постоянной продолжительности горения разряда около 10 сек. [27] |
Таким образом, стабилизирующее действие на дугу магнитного поля не зависит от его ориентации по отношению к катоду при условии исключения вторичных эффектов, таких, как обрыв дуги в поперечном поле вследствие резкого повышения напряжения горения разряда. В связи с этим кажется маловероятной электродинамическая природа наблюдаемого эффекта увеличения устойчивости дуги Б магнитном поле. С другой стороны, проведенные автором в последнее время наблюдения показали, что в некоторых дугах с металлическими катодами, такими, как твердый и жидкий индий, наложение магнитного поля вообще не вызывает увеличения продолжительности существования дуги. Это обстоятельство принуждает отвергнуть мысль о связи рассматриваемого эффекта с демпфирующим действием поля на жидкий катод. Действительно, такого рода эффект должен наблюдаться лишь на металлах, обладающих благоприятной для ступенчатой ионизации схемой энергетических состояний атома. [28]
Индий получают при электролизе расплава 1пС13, причем процесс осуществляют в два этапа. Сначала хлорид индия подвергают электролизу с использованием ртутного катода, на котором выделяется металлический индий и образует со ртутью амальгаму. В качестве катода ИСПОЛЬЗУЮТ чистый жидкий индий, а электролитом служит расплав чистого хлорида индия. [29]
Индий получают при электролизе расплава 1пС13, причем процесс осуществляют в два этапа. Сначала хлорид индия подвергают электролизу с использованием ртутного катода, на котором выделяется металлический индий и образует со ртутью амальгаму. В качестве катода используют чистый жидкий индий, а электролитом служит расплав чистого хлорида индия. [30]