Cтраница 3
Казалось бы, что в частном случае границы металла с раствором можно просто и однозначно определить величину Г -, если совместить условную границу раздела с поверхностью электрода. В действительности это не так легко сделать, поскольку при рассмотрении этой границы на молекулярном уровне ее нельзя отождествлять с математической плоскостью. [31]
Самые верхние слои металла, находящиеся на границе металла и окружающей среды, имеют меньшую микротвердость, чем слои, лежащие непосредственно под поверхностью; микротвердость последних достигает максимальных значений. На большей глубине микротвердость вновь уменьшается. [32]
![]() |
Схема, показывающая число атомов, находящихся на равном и наименьшем расстоянии от данного атома для различных решеюк. [33] |
Элементы, располагающиеся в периодической системе на границе металлов с неметаллами ( называемые иногда полуметаллами), а также неметаллы имеют более сложные кристаллические решетки с малым координационным числом. [34]
![]() |
Вольт-амперная характеристика внутреннего фотоэффекта.| Зависимость фототока от величины светового потока при различных напряжениях.| Изменение светового потока ( а и фототока ( б со време. [35] |
Этот вид фотоэффекта состоит в появлении на границе металла и полупроводника или на границе двух полупроводников электродвижущей силы. [36]
Характер дефектов - трещины, распространяющиеся по границам металла сварного шва с центральной обечайкой, по границам переходной и аустенитной наплавки. [37]
В начальный момент времени энергия свободных электронов у границ металла и полупроводника с вакуумом одинакова ( рис. 6.4) и электрического поля между ними нет. Если зазор d достаточно мал, то между металлом и полупроводником начнется обмен электронами. [38]
![]() |
Возникновение двойного электрического слоя. [39] |
В результате этого образуется двойной электрический слой на границе металла с водой ( рис. 71, а) иразность потенциалов между металлом и ионами металла в воде. [40]
Такой слой с контактной разностью потенциалов возникает на границе металла с диэлектриком. Как известно, электроны в металле отделены от внешней фазы энергетическим барьером, преодолеть который они могут, если им будет извне сообщена энергия работы входа, превышающая величину ( высоту) барьера, либо, если барьер будет достаточно сужен, для возникновения туннельного эффекта, когда некоторые свободные электроны с энергией, меньшей чем работа выхода, смогут просачиваться сквозь барьер. [41]
![]() |
Каломельный электрод. [42] |
Обязательным условием протекания электрохимической коррозии является возникновение на границе металла и электролита скачка потенциала. [43]
![]() |
Вентильный фотоэффект в области р-п-пере-хода. [44] |
В области р - - перехода или на границе металла с полупроводником может наблюдаться вентильный фотоэффект. На рис. 46.1 показан ход потенциальной энергии электронов ( сплошная кривая) и дырок ( штриховая кривая) в области р - п-перехода. Неосновные для данной области носители ( электроны в р-области и дырки в п-области), возникшие под действием света, беспрепятственно проходят через переход. В результате в р-области накапливается избыточный положительный заряд, а в п-области - избыточный отрицательный заряд. Это приводит к возникновению приложенного к переходу напряжения, которое и представляет собой фотоэлектродвижущую силу. [45]