Звездообразная картина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Звездообразная картина

Cтраница 1


Звездообразные картины характерны не для высоких, а для промежуточных температур. Это может явиться ключом к пониманию их формирования. В звездообразной картине для фтористого лития ориентация путей изменяется с увеличением температуры непрерывно, но при достижении некоторой температуры она внезапно замещается фигурой И1 в соответствии со сказанным выше.  [1]

Некоторые особенности явлений пробоя, например звездообразные картины при перенапряжении, отчасти напоминают электронные процессы, которые обусловлены расположением энергетических уровней и кристаллов. Поэтому целесообразно остановиться на вопросе, почему эффекты ориентации приписывают свойствам тепловых колебаний кристаллов. Это мнение основано на наблюдениях, показывающих, что пути имеют случайную ориентацию в определенных щелочных галоидах при - 195 С, но становятся ориентированными, когда температура увеличивается. Сильная зависимость конфигурации путей от температуры наводит на мысль, что колебания решетки связаны с процессом ориентации.  [2]

Фигуры в кристаллах ADP и KDP напоминают звездообразные картины в щелочных галоидах, так как в большинстве случаев ориентировка путей зависит от температуры, полярности и величины напряжения и определяется одними и теми же зависимостями. Если кристаллы ADP и KDP имеют значительно меньшую симметрию, чем щелочные галоиды, то эффекты полярности, температуры и сверхперенапряжения более сильно выражены и обладают рядом отличительных особенностей.  [3]

Доминирующей фигурой в бромате натрия также является звездообразная картина. В интервале температур от 120 до - 50 С отрицательная фигура не изменяется и имеет форму 1 7; 1 7; 1, тогда как для положительной фигуры проявляется сильная температурная зависимость и получаются изогнутые пути. Заметим, что ориентация путей звезды получается путем определения котангенса азимута. Так, ctg 31 1 7, что дает ориентацию путей отрицательной фигуры в этом кристалле.  [4]

Некоторые щелочно-галоидные кристаллы, в особенности галоиды лития, дают объемные трехмерные фигуры пробоя, получившие название звездообразных картин пробоя. Они включают 24 эквивалентных направления путей типа - хху, где ху.  [5]

6 Картина поверхностного разряда в пластинке кристалла фтористого лития среза ( 100 после травления. [6]

Интересно отметить, что один путь пробоя по оси 111 был получен во фтористом калии при температурном режиме образования звездообразной картины при использовании положительного импульса, но не при других температурах. В звездных путях во фтористом калии обнаруживается тенденция к преобразованию в пути С1Ю на некотором расстоянии от электрода, поэтому фигура 110 сопутствует в этом кристалле фигуре хху.  [7]

8 Типовая звездообразная картина. [8]

Указанные области температур для различных фигур не перекрывают друг друга в галоидах лития. Положительные фигуры сменяются в той же последовательности, что и отрицательные, но звездообразные картины образуются в более узком тепловом интервале; они не появляются при температуре ниже 125 С, тогда как отрицательная звезда устойчиво сохраняется при температуре окело нуля.  [9]

Хиппеля об образойаний путей электрического пробоя ориентированными электронными лавинами позволило теоретически предсказать, что пути разряда в щелочных галоидах будут стремиться изменять свои направления в определенной последовательности с увеличением температуры. Наличие некоторых отклонений от предсказанных изменений, как, например, отсутствие путей Ч11 в галоидах калия и рубидия и наличие звездообразных картин, не обесценивает данных теории, поскольку в реальном кристалле имеется определенное количество структур, которое не принимается во внимание. Такая структура может быть связана с распределением поперечных сечений нормальных типов колебаний или с тем, что электроны, существующие в определенных энергетических состояниях, не могут быть рассматриваемы как свободные частицы.  [10]

Звездообразные картины характерны не для высоких, а для промежуточных температур. Это может явиться ключом к пониманию их формирования. В звездообразной картине для фтористого лития ориентация путей изменяется с увеличением температуры непрерывно, но при достижении некоторой температуры она внезапно замещается фигурой И1 в соответствии со сказанным выше.  [11]

Во фтористом литии при температуре около 300 С обнаруживается изменение полярных свойств. При 300 С положительные и отрицательные фигуры идентичны. Ниже 300 С фигуры подобны и могут быть превращены в идентичные, для чего необходимо получить положительную фигуру при более высокой температуре, чем отрицательную. Выше 300 С звездообразные картины можно сделать идентичными, для чего необходимо отрицательную фигуру получить при более высокой температуре, чем положительную.  [12]

Например, во фтористом калии наблюдается температурный переход 110 - 110, имеющий место при температурах ниже тех, при которых образуется картина звезды. Становится ясным, следовательно, что эффекты ориентации, наблюдаемые в галоидах калия и рубидия, не ассоциируются с эффектом на границе между зонами. DP, хлорат натрия и бромат натрия) являются звездообразные картины, содержащие пути, ориентация которых непрерывно меняется с температурой и которые изгибаются под действием перенапряжения. В указанных кристаллах проявляется тенденция к образованию основных фигур разряда скорее при низких, чем при высоких температурах. Фигуры, полученные в галоидах натрия, по-видимому, соответствуют предсказаниям этой теории, но галоиды натрия стоят между галоидами лития и калия; отсюда следует, что такое соответствие может быть случайным. Поэтому было бы желательным более подробно исследовать фигуры путей предпробивных разрядов во фтористом натрии.  [13]



Страницы:      1