Cтраница 2
Развитие дендритов в полимерах проходит две стадии. Момент возникновения дендрита фиксируется либо визуально под микроскопом, либо с помощью индикатора частичных разрядов по появлению начальных электрических разрядов в образце. Принято считать [115], что возникновение дендрита соответствует появлению вблизи игольчатого электрода канала неполного пробоя длиной 10 - 20 мкм. Если к образцу приложено такое напряжение, что напряженность электрического поля вблизи электрода-острия превышает электрическую прочность полимера, то дендрит возникает практически сразу вследствие неполного пробоя полимера. [16]
Оси дендритов обогащены вольфрамом, повышающим темп-ру плавления никеля. [17]
Рост дендритов отличается своеобразием. Затравкой обычно служит дендритная пластинка толщиной в несколько десятых долей миллиметра и шириной в несколько миллиметров. Затравку вводят в перегретый расплав, который затем быстро переохлаждают на 10 С. Скорость контролируемого роста дендритных пластин составляет примерно 3 мм / сек. [18]
Оси дендритов ( темные участки на снимке) наиболее богаты медью, так как они кристаллизовались первыми. Междуосные поля ( светлые участки на снимке), наоборот, более богаты оловом, так как они затвердевают последними. Неоднородная структура является антифрикционной, обеспечивает небольшой коэффициент трения. [19]
Образование дендритов объясняется преимущественным ростом кристаллов на отдельных местах катода, на которых вследствие неравномерного распределения тока ( особенно при малой катодной поляризации) устанавливается плотность тока, превышающая допустимую для данного электролита. [20]
Оси дендритов обогащены вольфрамом, повышающим темп-ру плавления никеля. [21]
Удаление дендритов делают драчевой пилой. [22]
Рост дендритов сопровождается световыми вспышками и частичными разрядами, которые фиксируются обычными индикаторами частичных разрядов [ 4, с. По мере увеличения длины дендритов амплитуда разрядов возрастает. По-видимому, частичный отвод газа имеет место и при обычных игольчатых электродах, если образец выдержать в течение некоторого времени без напряжения: после такого отдыха рост дендритов ускоряется. Длина ветвистых побегов увеличивается с повышением температуры ( см. рис. 92) и зависит от полярности иглы: положительному потенциалу иглы соответствует большая длина дендрита, чем отрицательному. [23]
Развитие дендритов в полимерах проходит две стадии. Момент возникновения дендрита фиксируется либо визуально под микроскопом, либо с помощью индикатора частичных разрядов по появлению начальных электрических разрядов в образце. Принято считать [115], что возникновение дендрита соответствует появлению вблизи игольчатого электрода канала неполного пробоя длиной 10 - 20 мкм. Если к образцу приложено такое напряжение, что напряженность электрического поля вблизи электрода-острия превышает электрическую прочность полимера, то дендрит возникает практически сразу вследствие неполного пробоя полимера. [25]
Мембрана дендритов и клеточного тела, хотя она н богата рецепторными белками, содержит очень мало потенциал-зависимых натриевых каналов и поэтому относительно невозбудима. Индивидуальные ПСП, как правило, не приводят к возникновению потенциалов действия. Каждый приходящий сигнал точно отображается величиной градуального ПСП, которая уменьшается по мере удаления от входного синапса. Если сигналы одновременно приходят к нескольким синапсам, находящимся в одном н том же участке дендрита, то общий ПСП в этом участке будет приблизительно равен сумме отдельных ПСП, причем тормозные ПСП суммируются с отрицательным знаком. Кроме того, суммарное электрическое возмущение, возникшее в одном пост-синаптическом участке, будет распространяться на другие участки благодаря пассивным кабельным свойствам мембраны дендрита. [27]
Развитие дендритов ( триингов) - ветвящихся тонких трубочек, которые заполнены газом, образовавшимся при разложении полимера. [28]
Рост дендритов задерживается тем больше, чем интенсивнее деформация. [29]
Формы дендритов - параболоидальные и прочие. [30]