Cтраница 3
Из-за большого потенциального барьера, связанного с выходом ионов в неполярную среду, переход ионов от одной молекулы валиномицина к другой в гидрофобной среде возможен только при их непосредственном соприкосновении. Следовательно, молекулы валиномицина в мембранах должны образовать проводящие цепочки. [31]
Во многих изоляционных конструкциях ( трансформаторы, вводы) используется изоляция, в которой промежутки с изоляционной жидкостью, обычно с трансформаторным маслом, перегорожены барьерами из твердой изоляции. Действие барьера различно в однородных и неоднородных полях. В равномерном или слабонеравномерном поле барьер препятствует возникновению проводящих цепочек в изолирующей жидкости между электродами. Аналогичное действие оказывает поверхностное покрытие твердым диэлектриком электрода, обладающего большей кривизной. [32]
Электрическое сопротивление псевдоожиженных слоев колеблется во времени из-за барботажа газовых пузырей. Добавление в слой неэлектропроводных частиц приводит к значительным колебаниям мгновенных значений [ 67 % ], которые могут быть настолько велики, что измерение электрического сопротивления слоя носит весьма приближенный характер. Объясняется это тем, что из-за уменьшения числа проводящих цепочек, образующихся в слое, крупные пузыри разрывают большее их относительное количество. Для облегчения отсчета средних значений электрического сопротивления необходимо увеличение поверхности электродов и расстояния между ними. [33]
Структура и текстура пород определяют взаимное расположение компонентов горной породы и поэтому влияют на ее электропроводность, так как обусловливают различные условия прохождения тока в породе. Так, удельное сопротивление тех пород, в состав которых входят рудные хорошо проводящие минералы, сильно зависит от расположения минеральных зерен и связи между ними. Если структура и текстура породы таковы, что рудные проводящие минералы образуют связанные проводящие цепочки, то именно их удельное сопротивление определяет проводимость породы в целом. Если же рудные минералы изолированы друг от друга, то проводимость породы обусловлена вмещающим рудные минералы непроводящим цементом и сильно уменьшается. [34]
Выбор Та2О5 в качестве диэлектрика обусловлен его высокой диэлектрической постоянной, высокой химической стойкостью, дающей возможность осаждать его с сохранением стехиометрического состава, что обеспечивает образование двухфазной микрокомпозиции металл - диэлектрик без дополнительных химических соединений. Изменение диэлектрической фазы от 30 до 70 % соответствует изменению величины поверхностного сопротивления на пять порядков. Необратимое изменение сопротивления может быть объяснено дальнейшей агрегацией островков золота, которая приводит к уменьшению проводящих цепочек. [36]
![]() |
Типичная зависимость электрической прочности трансформаторного масла от процентного содержания в нем влаги. [37] |
Вода в виде отстоя тоже не влияет на электрическую прочность масла. Однако при повышении температуры отстой переходит в водную эмульсию, поэтому водный отстой из емкости с трансформаторным маслом необходимо сливать. При увлажнении трансформатор-ного масла пробивное напряжение падает еще значительнее, если оно загрязнено органическими волокнами, которые очень гигроскопичны и под действием электрического поля образуют проводящие цепочки между электродами. [38]
Реальная зернистая среда представляет собой смешение зерен разных размеров. При различных масштабных уровнях в реальной среде в небольших объемах могут реализовываться различные типы упаковки зерен. Однако, независимо от упаковки, среды с начальной пористостью т 5 % будут вести себя при взрыве как монолит, поскольку в таких средах отсутствуют проводящие цепочки из межзеренных узлов и изменение структуры перового пространства не вносит изменений в проницаемость блоков. В среде с начальной пористостью гп0 15 % вне зависимости от реальной упаковки зерен всегда находится значительное число проводящих межзеренных узлов, которые образуют разветвленный бесконечный проводящий кластер. Это приводит к заметному ухудшению фильтрационных свойств. С другой стороны начальная проницаемость высокопористых сред ( то0 15 %) значительно превышает дилатансион-ную проницаемость везде, за исключением небольшой области, непосредственно прилегающей к камуфлетной полости. Поэтому изменение начальной проницаемости среды за счет перестройки перового пространства оказывается доминирующим эффектом и определяет результирующее ухудшение проницаемости среды. [39]
На время вулканизации клея плата поджимается к основанию. Металлические частицы наполнителя образуют между ними проводящие цепочки. После вулканизации кремнийорганическая резина, являющаяся связующим веществом клея ( рис. 2.12, в), несколько уменьшается в объеме, за счет чего осуществляет постоянный поджим зерен наполнителя в проводящих цепочках. [40]
В некоторых случаях используют одновременно оба способа. Боковая поверхность развивается устройством ребер в виде зонта ( рис. 5 - 3), оканчивающихся капельницами. При вертикально установленных изоляторах и косом дожде ребро смачивается только по внешней поверхности. Вода стекает по краю ребра вниз, не образуя замкнутой проводящей цепочки между арматурой по поверхности. Внутренние поверхности ребер остаются сухими, они и выполняют по существу роль изоляции. [41]
![]() |
Зависимость приведенного кот эффициента проницаемости от начальна пористости. [42] |
Поскольку начальная пористость среды однозначно связан с вероятностью проводимости узла Р m0 / m0c, то зависимость ( 5.44 по сути является зависимостью изменения фильтрационных свойст: среды от начальной пористости. Из рис. 83 видно, что, с удалением о порога протекания фильтрационные характеристики монотонно уху шаются. Физически это связано с тем, что с увеличением начальной пс ристости возрастает число межзеренных контактов, свободных от ц ментирующего вещества, разрушение которых вызьшает перестройк структуры перового пространства. Резкое ухудшение проницаемости вблиз порога протекания объясняется тем, что в этой области в проницаемо среде очень мало проводящих цепочек, составляющих бесконечный кла тер, а число свободных от цементирующего вещества контактов до. [43]
![]() |
Вольт-амперные характеристики двух варисторов. [44] |
Нелинейность вольт-амперной характеристики варистора связана с процессами, происходящими на контактах и поверхности кристаллов при протекании тока. Кристаллы имеют разнообразную форму. При малом приложенном напряжении ток протекает через участки соприкосновения кристаллов. С возрастанием напряжения пропорционально увеличивается ток через эти участки и начинает протекать ток через участки с малыми зазорами между кристаллами. Чем выше напряжение, тем с большими зазорами между кристаллами подключаются участки. Новые проводящие цепочки включаются параллельно. В результате эффективное сечение, по которому протекает ток, возрастает, сопротивление уменьшается. Электропроводность такой структуры связана с несколькими механизмами: с замыканием кристаллов карбида кремния, с пробоем оксидных поверхностных пленок на кристаллах и с нагревом контактирующих точек между кристаллами. [45]