Cтраница 2
На границе соприкосновения полупроводника с пленкой золота образуется тонкий слой, обладающий односторонней проводимостью, так называемой вентильный или запирающий слой. Этот слой свободно пропускает электроны из полупроводника в покровную золотую пленку, но представляет большое сопротивление для электронов, стремящихся перейти обратно из золотого слоя в полупроводник. В результате на границе полупроводника с покровным золотым слоем возникает разность потенциалов и во внешней цепи, замыкающей золотой слой с полупроводником, возникает электрический ток, обнаруживаемый гальванометром, включенным последовательно во внешнюю цепь. Для удобства полупроводник обычно помещают на металлическую подкладку. [16]
![]() |
Схема тылового ( а и фронтового ( б фотоэлементов. [17] |
На границе соприкосновения полупроводника с пленкой золота образуется тонкий слой, обладающий односторонней проводимостью, так называемый вентильный или запирающий слой. Этот слой свободно пропускает электроны из полупроводника в покровную золотую пленку, но представляет большое сопротивление для электронов, стремящихся перейти обратно из золотого слоя в полупроводник. Для удобства полупроводник обычно помещают на металлическую подкладку. [18]
На границе соприкосновения капель выпадает красно-бурый осадок. [19]
На границе соприкосновения струи с окружающим воздухом возникает пограничная область с непрерывным распределением упомянутых параметров. [20]
На границе соприкосновения полупроводников с другими веществами наблюдается ряд своеобразных явлений, не встречающихся ни в металлах, ни в изоляторах. [21]
Па границе соприкосновения полупроводников с другими веществами наблюдается ряд своеобразных явлений, не встречающихся ни в металлах, ни в изоляторах. Эти явления получили важное техническое значение и были поэтому подробно изучены. [22]
![]() |
Кривая зависимости.| Спектральные характеристики фотоэлементов с внутренним фотоэффектом. [23] |
На границе соприкосновения полупроводника с золотой пленкой образуется тонкий слой, обладающий односторонней проводимостью, так называемый вентильный или запирающий слой. [24]
На границе соприкосновения электродов с электролитом возникает разность потенциалов. Если электроды выполнены из различных материалов или соприкасаются с разными по химическому составу или концентрации растворами, то потенциал одного электрода будет отличаться от потенциала другого. Электрод, заряжающийся до более положительного потенциала, называется катодом, а до меньшего потенциала - анодом. [25]
![]() |
Схема тылового ( а и фронтового ( б фотоэлементов. [26] |
На границе соприкосновения полупроводника с пленкой золота образуется тонкий слой, обладающий односторонней проводимостью, так называемый вентильный или запирающий слой. Этот слой свободно пропускает электроны из полупроводника в покровную золотую пленку, но представляет большое сопротивление для электронов, стремящихся перейти обратно из золотого слоя в полупроводник. В результате на границе полупроводника с покровным золотым слоем возникает разность потенциалов и во внешней цепи, замыкающей золотой слой с полупроводником, возникает электрический ток, обнаруживаемый гальванометром, включенным последовательно во внешнюю цепь. Для удобства полупроводник обычно помещают на металлическую подкладку. [27]
На границе соприкосновения различных фаз ( например, металл - электролит) возникает пространственное распределение электрических зарядов в виде так называемого двойного электрического рлоя. Разделение зарядов может вызываться различными причинами: переходом ионов из электрода в раствор ( или наоборот) - ионный двойной электрический слой; специфической адсорбцией ионов на поверхности электрода - адсорбционный слой; ориентацией полярных молекул растворителя и поверхности электрода - ориентационный слой. Во всех случаях двойной слой электронейтрален. [28]
На границе соприкосновения твердых тел с жидкостями наблюдаются явления смачивания, состоящие в искривлении свободной поверхности жидкости около твердой стенки сосуда. Поверхность жидкости, искривленная на границе с твердым телом, называется мениском. Линия, по которой мениск пересекается с твердым телом, называется периметром смачивания. [29]
На границе соприкосновения различных фаз ( например, металл - электролит) возникает пространственное распределение электрических зарядов в виде так называемого двойного электрического рлоя. Разделение зарядов может вызываться различными причинами: переходом ионов из электрода в раствор ( или наоборот) - ионный двойной электрический слой; специфической адсорбцией ионов на поверхности электрода - адсорбционный слой; ориентацией полярных молекул растворителя и поверхности электрода - ориентационный слой. Во всех случаях двойной слой электронейтрален. [30]