Cтраница 1
Исследование процесса диффузии представляет теоретический интерес для понимания микрокартины различных явлений, связанных с переносом вещества, и имеет практическое значение для многих химических и металлургических процессов. Особенно большое значение имеет самодиффузия ( диффузия в среде аналогичных атомов, молекул или ионов), так как теоретические выводы для этого случая более однозначны, чем для случая диффузии в инородной среде, и поэтому дают более ясную картину механизма переноса вещества. Термин самодиффузия, строго говоря, обозначает диффузию вещества в себе самом, в полном смысле этого слова. Но так как наблюдать движение частиц, ничем не отличающихся от других частиц системы, нельзя, то истинные коэффициенты самодиффузии определить практически невозможно. Однако взаимная диффузия изотопов, представляющая собой процесс, который может быть исследован, очень близка к самодиффузии; измеряемые коэффициенты диффузии изотопов друг в друге, весьма близкие к коэффициентам истинной самодиффузии, обычно и называются коэффициентами самодиффузии. [1]
Исследованию процесса диффузии хрома, ведущего начало с 1931 г., посвящено довольно большое количество работ. [2]
Для исследования процессов диффузии применяют металлографические, химические и физические способы. В последнее время все большее место занимают методы с применением радиоактивных изотопов, которые имеют особо важное значение для исследований самодиффузии. Обстоятельные измерения параметров процессов диффузии имеются только для металлов, потому что у них коэффициенты диффузии относительно велики и имеют большое практическое значение. [3]
Однако исследования процессов диффузии в полупроводниках имеют важное значение не только в связи с решением технических задач, но представляют и широкий научный интерес. Такие исследования дают ценные сведения относительно роли кристаллической решетки с ее дефектами, структурными особенностями, характером химической связи и др. во многих физических свойствах полупроводников и главным образом в интересующих нас электрических свойствах полупроводников. Для этого, однако, требуется, чтобы всесторонние исследования процессов диффузии и самодиффузии в полупроводниках проводились но только сами по себе, но и в сочетании с исследованиями электрических, фотоэлектрических, термоэлектрических, тепловых и механических свойств этих материалов. [4]
Для исследования процесса диффузии кислорода и электролита через тонкие слои консистентных смазок был выбран полярографический метод с использованием платиновых электродов, так как платиновые электроды дают возможность наблюдать процесс диффузии неискаженным коррозионными процессами взаимодействия электрода с кислородом, электролитом и материалом смазки. [5]
Методы исследования процессов диффузии подразделяют на две группы. [6]
При исследовании процессов диффузии представляет трудность не только измерение градиентов концентрации двух взаимодиффундирующих веществ, но также и интерпретация результатов. [7]
![]() |
Авторадиограммы самодиффузии. X 50. [8] |
При исследовании процесса диффузии серебра в меди и в цинке установлена зависимость скорости диффузии по границам зерна от ориентировки соседних зерен. [9]
Но для исследования процессов диффузии как методика отбора пробы, так и требования к обработке результатов иные, чем для определения марки. [10]
На основании исследования процесса диффузии были определены местные значения коэффициентов теплообмена, а также получены кривые разных интенсивностей теплового потока при разных числах Ке и дано объяснение так называемых мертвых поверхностей ( без теплообмена) на ребре со следом за трубкой. [11]
Стефана 142 по исследованию процессов диффузии. Сразу же после включения перенапряжения значение концентрации в некотором чрезвычайно тонком слое у поверхности электрода становится равным значению су ( 0, t) const, заданному величиной перенапряжения и отличному от концентрации в объеме раствора. Вследствие диффузии это изменение концентрации передвигается все глубже и глубже в середину раствора электролита. Количество вещества, необходимое для этого изменения концентрации, обеспечивается в соответствии с законом Фарадея. [12]
IV отмечалось, что исследование процесса диффузии примеси в соединениях может позволить установить природу преобладающих дефектов. Для этого необходимо определить, как изменяется скорость самодиффузии или диффузии примесных атомов в кристаллах, изготовленных в разных условиях. [13]
Этот метод заключается в исследовании процесса диффузии тепла от группы нагретых труб вниз по потоку. [14]
Помимо чисто практического значения, исследование процессов диффузии бора и других металлоидов в переходные металлы с недостроенными d - электронными уровнями может дать важный и интересный материал о влиянии различий в электронном строении переходных металлов и ионизационных потенциалов металлоидов на свойства образующихся при этом фаз и об их природе. [15]