Cтраница 2
Например, в растворе КС1 вокруг движущихся ионов калия группируются ионы хлора, а вблизи движущихся ионов хлора создается атмосфера из ионов калия. [16]
Скорость движения зоны является функцией концентрации движущегося иона в зоне и вследствие этого кривая вымывания вместо формы, отвечающей статистической кривой, приобретает размытый хвост и более крутой передний фронт или крутой задний и размытый передний фронт. Это зависит от вида изотермы адсорбции. Это показывает уменьшение сродства к смоле с ростом концентрации отдельных ионов, и задний фронт кривой вымывания - делается более крутым. [17]
Под действием межионных сил вокруг каждого свободно движущегося иона группируются, располагаясь симметрично, другие ионы, заряженные обратным знаком, образуя так называемую ионную атмосферу, или ионное облако, замедляющее движение жива в растворе. [18]
Под действием межионных сил вокруг каждого свободно движущегося иона группируются, располагаясь симметрично, другие ионы, заряженные обратным знаком, образуя так называемую ионную атмосферу, или ионное облако, замедляющее движение иона в растворе. [19]
В нек-ром приближении можно раздельно рассматривать взаимодействие движущегося иона с электронами ( свободными и на внетп. [21]
Релаксационное торможение можно пояснить еще таким образом: движущийся ион в каждой точке своего пути дольше воздействует на те ионы, мимо которых он уже прошел, по сравнению с теми ионами, к которым он только приближается. Поэтому половина ионной атмосферы, которая находится позади движущегося иона, будет иметь более законченное строение и содержать больший избыток противоположно заряженных ионов по сравнению с той половиной, которая находится впереди движущегося иона. [22]
Для движения ионов основным является соотношение между размерами движущихся ионов и плотность упаковки атомов той среды, в которой им приходится двигаться. Поэтому большого различия между подвижностью ионов в наиболее совершенном монокристалле и в аморфной среде нет; разрыхление кристаллической решетки даже облегчает прохождение ионов. Подвижность ионов быстро возрастает с температурой и в расплаве имеет большие значения, чем в твердом кристалле. [23]
Для движения ионов основным является соотношение между размерами движущихся ионов и плотностью упаковки атомов той среды, в которой пм приходится двигаться. Поэтому большого различия между подвижностью ионов в наиболее совершенном монокристалле и в аморфной среде нет; разрыхление кристаллической решетки даже облегчает прохождение попов. Подвижность ионов быстро возрастает с температурой и в расплаве имеет большие значения, чем в твердом кристалле. [24]
![]() |
Схема энергетиче - или электронов даже при этих ских барьнер виопри движе - условиях. Эти освобожденные электроны или ионы и определяют электропроводность диэлектрика. [25] |
Для движения ионов основным является соотношение между размерами движущихся ионов и плотностью упаковки той среды, в которой им приходится двигаться. Это соотношение может быть различным для твердых и жидких диэлектриков. [26]
![]() |
Температурная зависимость подвижности золота в кремнии. [27] |
Влияние электронного и дырочного ветра затрудняет определение заряда движущегося иона. Оказалось, что устранить эти помехи можно, накладывая на образец, кроме электрического, также и перпендикулярное к нему магнитное по-л. В возникающем поперечном электрическом поле на ион действует в основном сила поля Холла, а влияние ветра вдоль этой оси ничтожно. [28]
Следует иметь в виду, что ионное облако позади движущегося иона всегда толще, чем впереди его. Поэтому несимметричное расположение ионов противоположного знака вокруг центрального иона оказывает тормозящее действие на перенос тока. [29]
В этом случае из-за малости длины волны де Бройля движущегося иона характер его движения можно описать классически в виде последовательности столкновений с упорядоченно расположенными атомами кристалла. [30]