Рекомбинация — Носитель ... Рекомен - Навигатор. Большая Энциклопедия Нефти и Газа.

БЭНГ

Чистая информация !




Рекомбинация — Носитель ... Рекомен

Рекомбинация — Носитель

Рекомбинация носителей в комплексе ПВК - ТНФ состава 1: 1 была изучена Хьюзом [76], использовавшим для получения высоких концентраций носителей импульсы света рубинового лазера. Полученные им результаты приведены на рис. 6.5.55 и могут быть объяснены с помощью простой теории рекомбинации носителей, предложенной Ланжевеном ( см. разд. ...

Рекомбинация — Носитель [неосновной]

Рекомбинация неосновных носителей ( рис. 12.35, б), происходящая рассмотренным выше способом, будет сопровождаться излучением в зоне, близко расположенной к р-п-переходу. При соответствующей величине плотности тока в диоде вблизи перехода образуется область с инверсной населенностью носителей заряда. В том случае, когда плотность тока окажется достаточной для компенсации потерь в системе, в последней возможно усиление оптических колебаний. Введение в систему обратной связи в виде оптического резонатора дает возможность получить в диоде генерацию электромагнитных колебаний. ...

Рекомбинация — Носитель [неравновесный]

Рекомбинация неравновесных носителей в слоях объемного заряда прямосмещенных эмиттерных переходов приводит к снижению коэффициентов инжекции и тем самым к увеличению критического заряда включения тиристора. Поэтому du / dtf - стойкость тиристоров возрастает с повышением рекомбинации неравновесных носителей в слоях объемного заряда эмиттерных переходов. ...

Рекомбинация — Носитель — Заряд

Рекомбинация носителей зарядов - процесс, обратный ионизации. При рекомбинации из положительных ионов и электронов образуются нейтральные атомы. Так как на ионизацию атома была затрачена энергия, то при воссоединении иона и электрона энергия излучается в пространство, что сопровождается иногда свечением газа. Процесс рекомбинации происходит в основном на поверхности электродов газоразрядного прибора или на стенках его баллона, хотя некоторое число заряженных частиц рекомбинирует и в объеме газа. ...

Рекомбинация [парная]

Парная рекомбинация должна производить возбужденный гексильный радикал, который разлагается либо в алкильный радикал и олефин, либо в гексен и атом водорода, обладающий кинетической энергией. Акцепторы заряда изменяют энергию, выделяющуюся в процессе соединения. Реакция (5.226) конкурирует с процессом парной рекомбинации носителей отрицательного и положительного зарядов, дающим, вероятно, возбужденные молекулы гексана. ...

Рекомбинация [перекрестная]

Перекрестная рекомбинация наиболее вероятна для вторичных радикалов повышенной стабильности, способных к длительному существованию в свободном состоянии. К числу таких радикалов относятся фенокси-радика-лы ( особенно алкилзамещенные) [79, 80], образующиеся при действии па фенолы неорганических окислителей и перекисей. Фенокси-радикалы проявляют склонность как к димеризации, так и к рекомбинации с активными радикалами. ...

Рекомбинация [прямая]

Прямая рекомбинация двух гидроксилов на третьем теле есть реакция квадратичного обрыва по радикалу ОН и играет важную роль в некоторых моделях процесса. ...

Рекомбинация [радиационная]

Радиационная рекомбинация существенна, однако, лишь в достаточно разреженном газе, когда тройными столкновениями частиц можно вовсе пренебречь. В менее разреженном газе основным механизмом является рекомбинация с участием третьей частицы - нейтрального атома. Именно этот механизм мы и рассмотрим теперь подробнее. ...

Рекомбинация — Радикал

Рекомбинация радикалов протекает с энергией активации, близкой к нулю; прямая реакция - образование радикалов - протекает с энергией активации, близкой к теплоте разрыва ( энергии) связи R-R ( известно, что разность энергий активации прямой и обратной реакций равна теплоте реакции: Ег - Е2 АЯ. ...

Рекомбинация — Радикал [образовавшийся]

Рекомбинация образовавшихся радикалов или их присоединение по двойным связям приводит сначала к разветвлению макромолекул, а затем - к сшиванию. При облучении в присутствии О2 механизм сшивания, сопровождающегося образованием иерекисных, карбоксильных и др. групп, более сложен. ...

Рекомбинация — Радикал [образующийся]

Рекомбинация образующихся радикалов может, например, привести к продуктам включения. ...

Рекомбинация — Радикал [свободный]

Рекомбинация свободных радикалов представляет собой одну из простейших реакций в твердой фазе. Однако механизм рекомбинации пока изучен недостаточно. Очевидно, что встреча двух радикалов может произойти либо в результате диффузии их, либо при какой-либо эстафетной передаче свободной валентности по веществу без перемещения молекул. Можно ожидать, что механизмы второго типа особенно существенны в случае высокомолекулярных соединений. Тем не менее нам представляется, что и для полимеров нельзя полностью исключить рекомбинацию радикалов, обусловленную размораживанием движения отдельных участков макромолекулы. Оценка величины коэффициента диффузии всей полимерной молекулы в целом, как это сделано в работе С. Е. Бреслера с сотрудниками i [ l ], конечно, не решает вопроса. ...

Рекомбинация [сайт-специфическая]

Сайт-специфическая рекомбинация - это рекомбинация, которая в отличие от гомологичной не требует протяженных участков гомологии, но для протекания которой необходимы строго определенные последовательности ДНК и специальный ферментативный аппарат. В каждом конкретном случае сайт-специфическая рекомбинация выполняет свою частную функцию, последовательности ДНК для каждого случая также различны, отличаются и ферменты, поэтому имеет смысл рассматривать по отдельности различные системы сайт-специфической рекомбинации. Однако из дальнейшего будет ясно, что в общих чертах механизм сайт-специфической рекомбинации всегда одинаков. ...

Рекомбинация [ступенчатая]

Ступенчатая рекомбинация не описывается рассмотренной схемой ( 1), хотя формально из уравнений типа ( 10) и ( 12) можно получить ступеньки, если считать, что параметры г или F существенно увеличиваются с ростом температуры. Однако более логично считать, что здесь, как и в случае пар, наблюдается набор параллельных реакций, обусловленный неоднородностью матрицы. Тогда, независимо от порядка реакции, суммарная кинетика описывается уравнением типа ( 5) и отражает размораживание молекулярных подвижностей в различных участках твердого тела. ...

Рекомбинация [тримолекулярная]

Тримолекулярная рекомбинация как возможный путь обрыва цепей обычно характеризуется константой скорости порядка 1016 см6 / ( моль2 - с) при комнатной температуре. С увеличением температуры константа скорости тримолекулярного процесса немного уменьшается. При типичном значении полной концентра ции приблизительно 10 - 5 моль / см3 ( давление 0 25 атм, комнатная температура) это соответствует эффективной константе скорости реакции второго порядка 10 см3 / ( моль-с), что примерно в 104 раз меньше значения & Соуд, обсуждавшегося ранее. Таким образом, тримолекулярная рекомбинация активных центров не может быть достаточно быстрой, чтобы уменьшить время жизни носителей цепи до 10 - 5 с, пока концентрация активных частиц не достигнет значения 10 - 6 моль / см3; последнее сравнимо с предложенными нами значениями концентраций исходных реагентов. ...

Рекомбинация [ударная]

Ударная рекомбинация характеризуется передачей энергии, высвобождающейся при рекомбинации другому носителю, который рассеивает ее впоследствии при взаимодействии с колебаниями решетки. Ударная рекомбинация представляет собой процесс, обратный процессу ударной ионизации. Согласно [1791] этот механизм рекомбинации может играть существенную роль в Ge, причем сечения захвата в этом случае должны быть пропорциональными концентрации носителей тока. Найденная в [1748] независимость сечения захвата от концентрации показывает, что, по крайней мере, до: 1017 см-3 ударная рекомбинация в Ge не является доминирующей. ...

Рекомбинация — Частица [заряженная]

Рекомбинации заряженных частиц не происходит. Более того, основная метрологическая характеристика преобразователя ( линейность) связана с полнотой сбора носителей заряда на электродах при практически полном исключении рекомбинации. ...

Рекомбинация — Электрон

Рекомбинация электронов и дырок играет большую роль и в работе полупроводникового лазера, где инверсная заселенность достигается пропусканием тока через р - п-переход, приводящего к увеличению концентрации неосновных носителей по обе стороны перехода. Вблизи р - n - перехода идет рекомбинация электронов и дырок. При низких значениях силы тока преобладающей может быть безызлучательная рекомбинация, но когда неравновесные концентрации неосновных носителей становятся достаточно большими, все большее значение приобретает рекомбинация с испусканием фотонов, приводящая к некогерентному оптическому излучению. При очень больших концентрациях неосновных носителей, когда создается инверсия заселенностей и вынужденное излучение преобладает над спонтанным, испускаемый свет становится когерентным. ...

Рекомбинация [непосредственная] — Электрон

Непосредственная рекомбинация электронов и дырок с обратным переходом в валентную зону мало вероятна, она осуществляется на различных дефектах кристаллической решетки, в центрах прилипания и сопровождается люминесценцией только при очень низких температурах. Хорошо очищенный AgBr при УФ-воз-буждении обнаруживает зеленое свечение с Я макс 500 нм только ниже 50 К - Система из смешанных кристаллов AgBr ( I) показывает зеленую люминесценцию уже при 150 К в интервале 530 - 560 нм [6] в зависимости от содержания иода. ...

Рекомбинирование

Рекомбинирование в лаборатории проб, отобранных из сепаратора, зависит от метода промыслового отбора проб и от измерений, сделанных на скважине в процессе их отбора. Если замеры расхода жидкости и газа проводятся на первой ступени сепаратора и на основании этих замеров определяется газокои-денсатный фактор, то пробы газа и конденсата, отобранные из этих двух потоков, можно рекомбинировать непосредственно в лаборатории в пропорции, соответствующей замеренному газовому фактору. Если же расход газа замерялся в нескольких сепараторах ( включая и пары, выделяющиеся в конден-сатохранилище), а расход жидкости только в конденсатохранилище, то при ре-комбинировании пробы в лаборатории необходимо учитывать все потоки газа или должно быть проведено дегазирование пробы жидкости, отобранной из первой ступени сепаратора, причем дегазирование должно проводиться ступенями, соответствующими промысловым условиям. В последнем случае замеряют и регистрируют объемы газа и жидкости из всех ступеней лабораторной сепарации, соответствующие газоконденсатные факторы, а также удельные веса газа и жидкого конденсата из всех ступеней. ...

Рекомен

Рекомен - Чистые дуемо-по - 1 Мотивиро-желатель - I ванные ные Любое воление людей входит в одну из рубрик данной таблицы. ...

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 31