Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эмиссия

    Значительным преимуществом фотографического метода является его документальность, так как фотографическая пластинка со спектром может быть сохранена. Кроме того метод отличается высокой абсолютной чувствительностью и достаточной при определении низких концентраций воспроизводимостью. Фотографическая эмульсия фотопластинки интегрирует эмиссию источника излучения и усредняет ее нестабильность. Для получения, и фотографирования спектров в широком интервале длин волн желательно применять полихроматоры большой дисперсии, что позволяет легче отделить исследуемые спектра .ь- [c.25]


    Для анализа используют спектрограф ИСП-30 (рис. 1.7). Полихроматическое излучение плазмы, проходя через шель 1, попадает на зеркальный коллиматорный объектив 2, который поворачивает лучи и обеспечивает равномерное освещение призмы 3. Разложенный по длинам волн свет собирается камерным объективом 4 в его фокальной плоскости, отражается зеркалом 5 и попадает на фотографическую пластинку 6. Одинаковое почернение спектральной линии по высоте является необходимым условием количественных измерений и получается только при равномерном освещении щели спектрографа источником излучения. Наиболее совершенна в этом случае трехлинзовая осветительная система (рис. 1.8). Линза 2 дает несколько увеличенное изображение источника света 1 на проме/куточной диафрагме 3, которая позволяет вырезать различные зоны свечения источника эмиссии, а также экранировать раскаленные концы электродов и менять интенсивность светового потока. Конденсор 4, расположенный за диафрагмой 3, проецирует изображение линзы 2 на щель спектрографа в виде равномерно освещенного круга. Линза 5 дает увеличенное изображение выреза диафрагмы 3 на объективе 7 коллиматора. Таким образом, конденсоры 2, 4 и 5 играют роль вторичных полихроматических источников света. [c.26]

    Представление о том, что на ртути выделение водорода совершается по механизму Фольмера — Гейровского (замедленный разряд с последующей электрохимической десорбцией водородных атомов), разделяется в настоящее время большинством электрохимиков. Необходимо, однако, отметить, что по Кобозеву, который отрицает возможность замедленного протекания разряда, перенапряжение водорода на ртути является результатом избыточной энергии свободных атомов водорода, эмитируемых с ее поверхности. Эмиссия свободных водородных атомов (— это, по Н. И. Кобозеву, наиболее эффективный путь отвода атомов водорода с по- [c.413]

    Интенсивность спектральной линии при постоянных условиях пропорциональна количеству введенных в пламя атомов элемента или концентрации соли металла в анализируемом растворе. Однако в реальных случаях эта зависимость может нарушаться вследствие протекания в пламени процессов самопоглощения, ионизации и образования термически устойчивых соединений. На рис. 1.13 представлена зависимость интенсивности спектральной линии от концентрации элемента в растворе. При средних содержаниях определяемого элемента в растворе эта зависимость линейна. Для больших содержаний сказывается влияние самопоглощения эмиссии атомов в плазме и в этом случае интенсивность излучения спектральной линии пропорциональна корню квадратному, из концентрации элемента в растворе. При очень низких концентрациях элемента и высокой температуре плазмы проявляется процесс ионизации его атомов и интенсивность излучения спектральной линии пропорциональна квадрату концентрации. В обоих случаях градуировочный график искривляется. Кроме процессов, указанных выше, на ход графика влияет ряд других факторов, поэтому определение элементов в методе фотометрии пламени проводят с использованием серии растворов сравнения. Они должны содержать все вещества, входящие в состав исследуемого раствора, и фотометрироваться в одинаковых с ним условиях. [c.37]


    Если анализируемой системе сообщать достаточную энергию, то электроны атомов переходят в возбужденное состояние и примерно через 10 с спонтанно возвращаются на нижележащие энергетические орбитали с эмиссией избыточной энергии в виде дискретных и характеристических для каждого вида атомов электромагнитных колебаний в видимой, ультрафиолетовой или рентгеновской областях спектра. При этом спектры носят линейчатый характер. При возбуждении валентных (оптических) электронов свободных атомов излучаемые линии расположены в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. При возбуждении электронов внутренних орбиталей атома излучаются кванты с более жесткой энергией (рентгеновское излучение). Линейчатые рентгеновские спектры могут быть получены при облучении анализируемого вещества электронами (рентгеноспектральный метод анализа или более жесткими, чем излучаемые, рентгеновскими квантами (рентгенофлуоресцентный метод анализа). [c.8]

    Катализ первого класса, сокращенно называемый электронным катализом , осуществляется на твердых телах — проводниках электрического тока (металлах и полупроводниках). Эти тела обладают рядом общих физико-химических свойств, связанных с наличием в них подвижных электронов. Для тел-проводников характерна электропроводность, окраска (т. е. заметное поглощение света в видимой области спектра), термоэлектронная эмиссия и внешний фотоэффект. К этому классу относятся каталитические реакции окисления, восстановления, гидрирования, дегидрирования, объединяемые в тип гемолитических. Все они сопровождаются разделением электронов в электронных парах молекул. Общий механизм действия катализатора сводится при этом к облегчению электронных переходов в реагирующих молекулах за счет собственных электронов катализатора. [c.13]

    Чтобы фотон, ударяющийся о поверхность металла, мог выбить из него электрон, он должен обладать энергией, превышающей некоторый минимум. Эта минимальная, или пороговая, энергия называется работой выхода электрона из металла. Если падающий фотон имеет большую энергию, ее избыток превращается в кинетическую энергию выбитого фотона. Пороговая длина волны фотоэлектрической эмиссии из Li, выше которой фотоэффект не происходит, равна 5200 А. Вычислите скорость электронов, испускаемых литием при его облучении светом с длиной волны 3600 А. [c.381]

    В дальнейшем эти результаты были подтверждены работами по электронной эмиссии и фотоэффекту. [c.637]

    Независимо от того, происходит разряд в кислой или в щелочной среде, его непосредственным продуктом будут адсорбированные электродом атомы водорода . Для стационарного протекания электролиза необходимо поддерживать постоянной поверхностную концентрацию атомов водорода, т. е. обеспечивать их непрерывный отвод с поверхности катода. Атомы водорода могут удаляться тремя путями каталитической рекомбинацией, электрохимической десорбцией и эмиссией. При каталитическом механизме отвод атомов водорода происходит за счет их рекомбинации в молекулы с одновременной десорбцией  [c.403]

    При электрохимическом выделении водорода удаление его адсорбированных атомов может совершаться несколькими способами. Если эта стадия (стадия III в приведенной схеме) является замедленной, то скорость всего процесса должна определяться скоростью наиболее эффективного из указанных выше трех механизмов десорбции. Замедленная рекомбинация, например, означает, что каталитическое образование молекул водорода отличается большим торможением, чем разряд или стадия транспортировки, и в то же время совершается заметно быстрее, чем электрохимическая десорбция или эмиссия водородных атомов. При близких значениях [c.404]

    В 1902 г. немецкий физик Филипп Эдуард Антон Ленард (1862—1947), работавший раньше ассистентом в лаборатории Герца, показал, что фотоэлектрический эффект вызывается эмиссией электронов из металла. [c.150]

    Между металлом и внешним пространством возникает градиент потенциала, стремящийся задержать эмиссию электронов. В конечном счете устанавливается равновесное состояние, при котором, однако, металл притягивает электроны внешнего пространства к своей поверхности, а последние отталкивают электроны металла от поверхности вглубь металла. В итоге в поверхностных слоях металла образуется избыток положительных ионов и создается двойной электрический слой по обе стороны межфазной границы. [c.184]

    ЭМИССИЯ электронов из металла в вакуум (рис. 106, а) — контактный потенциал второго рода (работа выхода электрона) переход электронов из одного металла в другой (рис. 106, б) — контактный потенциал Вольта переход катионов из металла в электролит (рис. 106, в) или из электролита в металл (рис. 106, г) — электродный потенциал-, неэквивалентный переход ионов из одного электролита в другой (рис. 106, 3) — диффузионный потенциал. [c.149]

    Или просто фотоэффектом. (Другие названия — внешний фотоэффект, фотоэлектронная эмиссия.) Систематическое исследование фотоэффекта в 1888 г. начал русский физик Александр Григорьевич Столетов (1839—1896).— Прим, перев, [c.150]


    При плазменном напылении применяют главным образом вольфрамовые электроды, марки которых приведены в табл. 2.10. Чистый вольфрам в качестве катода использовать нецелесообразно, так как он обладает сравнительно высоким значением работы выхода, и для получения требуемой электронной эмиссии его необходимо нафевать до высоких температур, что нередко служит причиной его разрушения. Для снижения работы выхода и повышения стойкости катода в последний добавляют активирующие присадки - оксид тория (Т11О2), оксид лантана (ЬаОз) и другие, которые понижают работу выхода до 2,7 -3,3 эВ. Вследствие этого облегчается ионизация атомов указанных присадок, уменьшается температура столба плазменной дуги в прикатодной области, что в конечном счете способствует улучшению зажигания и повышению стабильности горения сжатой дуги. [c.62]

    Электрон является элементарной частицей, имеющей отрицательный электрический заряд е = 1,602-10-1 Кл, массу покоя = = 9,11-10-31 кг максимальный размер электрона около 10-1 м. Электрон обладает спиновым моментом количества движения. Электроны испускаются из тел вследствие явления термоэлектронной эмиссии и при радиоактивных превращениях. Плотность тока термоэлектронной эмиссии катодов зависит от температуры согласно закону Ричардсона- Дэшмана  [c.102]

    Совмещение испытаний с контролем металла методом акустической эмиссии представляет возможность исключить разгерметизацию и разрушение оборудования (при испытаниях). [c.9]

    Степень связанности электрона в данном металле в известной степени характеризуется величиной работы выхода электрона, которая в настоящее время определяется экспериментально (табл. 13). Работой выхода электрона называется количество энергии, которое необходимо для выделения электрона из металла. Она определяется измерением наименьшей энергии электромагнитных колебаний, способных выделять электроны из данного металла (фотоэлектрический эффект), или измерением температуры, при которой начинается самопроизвольное выделение металлом электронов термоэлектронная эмиссия). Но измеряемая таким путем работа выхода электрона определяет количество энергии, необходимое для выделения электрона с поверхности металла, и не равна энергии связи электрона внутри металла. Работа выхода электрона не равна и потенциалу ионизации свободных атомов, а меньше него примерно на 2—5 эв (в частности, вследствие кинетической энергии, присущей электрону в металле). [c.136]

    Если он обращен отрицательной стороной наружу, то работа выхода электронов увеличивается. Если же внешняя часть слоя положительна, то работа выхода уменьшается. При хемосорбции значения КРП находятся в интервале от —1,5 В (для оксида углерода на железе) до +1,6 В (для кислорода на никеле) [210]. Поверхностные пленки ослабляют термоэлектронную эмиссию, повышая работу выхода электронов. Уже одноатомный слой постороннего вещества, нанесенный на поверхность, изменяет потенциал двойного слоя. При этом опреде- [c.185]

    Строят графики зависимости Ai, А и Аз от Х1Д изменяя значения Д. По полученным градуировочным графикам и рассчитанным значениям Ai, А2 и Аз находят х/Д и, зная значения Д, находят X, Этот вариант метода добавок позволяет учитывать изложение излучения мешающих спектральных линий или молекулярных полос, а также гасящее влияние анионов на эмиссию щелочных и щелочноземельных элементов, даже в случае образования термостойких соединений. [c.44]

    Эмиссия рентгеновских лучей и абсорбция [169—173] были применены для нефтяных фракций, чтобы проанализировать неуглеводородные компоненты, содержащие один или более тяжелых атомов в молекуле. Важным приложением является анализ молекул, содержащих серу, бром и свинец. [c.188]

    Предназначена для оценки сроков службы оборудования, работающего в условиях статического и малоциклового нагружения по параметрам гидравлических испытаний и эксплуатации. Испытания проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов [5]. Целесообразно совмещение испытаний с контролем металла методом акустической эмиссии. [c.342]

    Внутренняя восстановительная область отделена от внешней окислительной реакционной зоной — внутр ним конусом, в котором реально и протекают реакции полного окисления. Реакционная зона окрашена в зеленовато-голубой цвет, вследствие излучения молекулярных полос радикала Сг, кроме того, в ней присутствуют молекулы N2, О2, СО и другие. Их излучение практически перекрывает весь спектр, поэтому внутренняя восстановительная область не может быть использована для аналитических целей. Внешняя область пламени содержит нагретые до высокой температуры продукты полного сгорания углеводородов, газы воздуха, радикалы и вследствие равновесности реакций также некоторые количества СО, Н, О. Она интенсивно излучает в инфракрасной области спектра и мало излучает в видимой и ультрафиолетовой областях, что делает ее удобным источником эмиссии атомных спектров элементов. [c.36]

    Механизм, который предложили Кабрера и Мотт (]949 г.), исходит и из существования на металле образовавшейся в процессе хемосорбции кислорода пленки, в которой ионы и электроны движутся независимо друг от друга. При низких температурах диффузия ионов через пленку затруднена, в то время как электроны могут проходить через тонкий еще слой окисла либо благодаря термоионной эмиссии, либо, что более вероятно, вследствие туннельного эффекта (квантово-механического процесса, при котором для электронов с максимальной энергией, меньшей, чем это требуется для преодоления барьера, все же характерна конечная вероятность того, что они преодолеют этот барьер, т. е. пленку), обусловливающего высокую проводимость окисной пленки при низких температурах. При этом на поверхности раздела металл— окисел образуются катионы, и на поверхности раздела окисел— газ—анионы кислорода (или другого окислителя). Таким образом, внутри окисной пленки создается сильное электрическое поле, благодаря которому главным образом ионы и проникают через пленку, скорость роста которой определяется более медленным, т. е. более заторможенным, процессом. [c.48]

    Для создания электронных пучков используют специальные электронные пушки с катодами в виде проволочной петли из вольфрама или сплава вольфрама с рением [14]. Плотность тока термоэлектронной эмиссии достигает 5 А/см2. В. игольчатых катодах к вершине петли прикрепляют иглу с радиусом кривизны менее 1 мкм, с поверхности которой в полях напряженностью 10 -10 В/см в результате электронной эмиссии плотность тока возрастает до 10 Л/рм2. В технологических установ1 ах с интенсивными (сильноточными) электронными потоками находят применение плазменные эмиттеры на основе тлеющих и дуговых разрядов [15]. В этих эмиттерах площадь и форма эмиссионной границы определяется свойствами плазмы и условиями токоотбо- [c.102]

    Дозы рентгеновского и излучений обычно измеряют в рентгенах. Рентген (р)—это доза рентгеновского или уизлу-чения, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия на [c.261]

    Впервые такая задача была поставлена Ф. Хундом в мае 1927 г. Он показал возможность существования энергетически равноценных ядерных конфигураций многоатомных молекул, причем время перехода из одной конфигурации в другую может, по его словам, иметь порядок от атомных до космических величин в зависимости от высоты барьера. Впоследствии аналогичные задачи рассматривались многими физиками в связи с разнообразными проблемами —А. Нордхей-мом (1927 г.) при изучении термоэлектронной эмиссии, Р. Оппенгеймером (1927 г.) при исследовании поведения атома водорода во внешнем электрическом поле и, наиболее известный пример, Г. Герни, Э. Кондоном и Г. А. Гамовым (1928 г.) в теории а-распада атомных ядер. [c.115]

    Целью АЭ контроля является обнаружение, определение координат и слежение за источниками акустической эмиссии, связанными с несшюшно-стями на поверхности или в объеме стенки сосуда, сварного соединения и изготовленных частей и компонентов, [c.19]

    Большие перспективы ГЖХ идентификации ГАС кроются в использовании селективных детекторов, часто позволяющих определять ГАС без их предварительного выделения из углеводородной смеси или при их неполном разделении с другими компонентами. Наиболее интересные в этом отношении спектрофотометрические детекторы, основанные на измерении УФ [163] или ИК [163, 168, 287] поглощения функциональными группами или эмиссии атомами С, К, 3 и др. в вакуумной УФ области [288], при изучении ГАС нефти иока практически не применялись из-за сложности и высокой стоимости аппаратуры. Близкие к последнему типу по принципу действия эмиссионные пламенно-фотометрические детекторы использовались при изучении сиределения сернистых соединений в нефтяных дистиллятах [289, 290]. Азотистые компоненты нефтяных фракций определялись с помощью детектора Холла [291 ] и особо чувствительного к соединениям фосфора и азота термоибниого детектора (ТИД) [292]. Низкая чувствительность ТИД к сероароматическим соединениям использовалась для селективного обнаружения тиофеновых производных по их характерным отрицательным пикам на хроматограммах [293]. [c.35]

    Вещества, построенные из атомов одинаковых металлических элементов, — элементарные металлы. Они характеризуются кристаллическими рещетками особого катионно-электронного, или металлического, типа, электронной проводимостью и способностью к электронной эмиссии в твердом и жидком состояниях. В газовом состоянии металлы существуют преимущественно в виде одноатомных молекул. [c.110]

    Лоза рентгеновского н у-излучелий измеряется в рентгенах или в долях рентгена. Рентген (р. г) определяется как такая доза рентгеновского или -(-излучения, при которой сопряженная с излучением корпускулярная эмиссия образует в 0.001293 г воздуха (I С.и сухого воздуха при О С и 760 мм рт. ст.] иопы, несущие заряд в 1 электродтатическую единицу количества электричества каждого знака. Доза в 1 р соответствует образованию в 0,001293 г воздуха 2,08 10 пар однозарядных ионов. Согласно ГОСТ 8848 — 5S, применение рентгена в качестве единицы дозы допускается для измерения излучений с эн<фгией квантов до 3 М )в. [c.46]


Смотреть страницы где упоминается термин Эмиссия: [c.198]    [c.164]    [c.169]    [c.169]    [c.169]    [c.169]    [c.169]    [c.169]    [c.169]    [c.169]    [c.257]    [c.345]    [c.518]    [c.9]    [c.145]    [c.512]    [c.171]    [c.43]    [c.44]   
Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.0 ]

Методы получения и некоторые простые реакции присоединения альдегидов и кетонов Ч.2 (0) -- [ c.510 , c.531 ]

Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.138 , c.145 ]

Протон в химии (1977) -- [ c.0 ]

Руководство по химическому анализу почв (1970) -- [ c.92 ]

Руководство по аналитической химии (1975) -- [ c.180 ]

Методы практической биохимии (1978) -- [ c.166 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбированное вещество фотоэлектрическая эмиссия

Акустическая эмиссия

Акустическая эмиссия в волокнистых полимерах

Акустическая эмиссия в полимерных композитах

Акустическая эмиссия взрывная

Акустическая эмиссия как поток событий

Акустическая эмиссия непрерывная

Акустическая эмиссия превращении

Акустическая эмиссия при деформации полимеров

Акустическая эмиссия при нагружении объектов

Акустическая эмиссия при растяжении полимеров. А. Петерлин

Акустическая эмиссия при фазовом наклепе

Акустическая эмиссия, сопровождающая термоупругое мартенситное превращение

Акустическая эмиссия, сопровождающая упругое двойникование

Алюминий фтористый ионная эмиссия

Атомы эмиссия электронов

Беккерель излучение U термоионная эмиссия

Беккерель излучение U термоионная эмиссия бекман криоскопия термометр

Бромиды молекулярной эмиссии

Буравлев, В. Н. Рыжов. О применении метода ионно-фотонной эмиссии для спектрального анализа поверхности различных материалов

Виды акустической эмиссии

Влияние неоднородности строения оксидного слоя на эмиссию

Влияние объектов газовой промышленности на эмиссию тепличных газов

Влияние объемного заряда на автоэлектронную эмиссию

Влияние тонких плёнок посторонних веществ иа поверхнести металла па фотоэлектронную эмиссию. Избирательный фотоэффект

Вторичная ионная эмиссия

Вторичная электронная эмиссия из сложных катодов

Вторичная электронная эмиссия из сложных катодов. Эффект Мальтера

Вторичная электронная эмиссия оксидных катодов и ей использование

Вторичная электронная эмиссия плёночных катодов и связь её V, с работой выхода

Вторичная электронная эмиссия под действием положительных ионов

Вторичная электронная эмиссия под действием положительных ионов и метастабильных атомов

Вторичная электронная эмиссия под действием электронов

Вторичная электронная эмиссия с диэлектриков

Вторичная электронная эмиссия с катода под действием положительных ионов, возбуждённых и нейтральных атомов

Вторичная электронная эмиссия теории

Вторичная электронная эмиссия теория лиха

Вторичная эмиссия из металлов

Вторичная эмиссия с активированных слоев

Вторичная эмиссия электронов с катода под действием положительных ионов, возбуждённых и нейтральных атомов

Вторичная эмиссия, рентгеновская

Вторичная эмиссия, рентгеновская рентгеновских лучей

Вторичные ионы также Эмиссия ионов вторичных

Вторичные ионы также Эмиссия ионов вторичных образование из молекулярных диэлектриков

Вторичные ионы также Эмиссия ионов вторичных прямой анализ

Вторичные ионы также Эмиссия ионов вторичных спектроскопия

Вывод формулы термоэлектронной эмиссии на основе распределения по скоростям Ферми и волновой механики

Горелка с малой эмиссией

ДНИ Измерение и сравнение эмиссии оксидного катода

Динод коэффициент вторичной эмиссии

Зависимость тока термоэлектронной эмиссии от температуры катода

Загрязнение эмиссия

Законы фотоэлектронной эмиссии. Спектральная характеристика фотокатода

Земля спектр эмиссии

Значения эмиссии и экономичность оксидного катода

Импульсные методы измерения эмиссии

Импульсы акустической эмиссии

Интенсивность вторичной ионной эмиссии

Ионизационный детектор с применением термоионной эмиссии

Ионизационный детектор с термоэлектронной эмиссией

Ионные источники повышение эмиссии ионов

Использование вторичной эмиссии в магнетронах

Исследование адсорбции цезия на вольфраме методом термоэлектронной эмиссии

Исследование изменений во времени эмиссии ионов щелочных металлов из твердых образцов, находящихся па металлической поверхности в разряде (Каминский)

Исследование обратимой пластичности кристаллов методом акустической эмиссии

Исследования химии поверхности методами зондирующего воздействия и спектроскопии вторичной эмиссии

Истинно-вторичная эмиссия

Источники термической эмиссии,

Каталитическая активность и термоэлектрическая эмиссия

Кларк вторичной эмиссии

Константы термоэлектронной эмиссии

Контроль реакторов методом акустической эмиссии

Коэффициент вторичной электронной эмиссии

Коэффициент вторичной электронной эмиссии под действием ионов

Коэффициент вторичной эмиссии

Коэффициент поглощения эмиссии электронов вторичной

Линии аналитические элементов абсорбция и эмиссия

Ловелокка термоионной эмиссии

Льда пленка, эмиссия ионных кластеров

Метод акустической эмиссии

Метод термоэлектронной эмиссии

Метод холодной эмиссии

Методика экспериментального исследования акустической эмиссии, генерируемой отдельным двойником

Методы фотоэлектронной и автоэлектронной эмиссии

Методы экзоэлектронной эмиссии

Механизм эмиссии оксидного катода в состоянии равновесия

Механо- и экзоэлектронная эмиссии

Модельные представления о характере сигналов акустической эмиссии

Молибден эмиссия положительных

Мягкие рентгеновские спектры эмиссии

Неоднородность строения оксидного слоя и неравномерное ь .-JHH распределения эмиссии

Ниобий эмиссии

Объясните термоэлектронной эмиссии оксидных катодов на основе зональной теории полупроводников

Определение работы выхода и константы термоэлектронной эмиссии

Охлаждение катода при электронной эмиссии

Пероксодисульфаты методом молекулярной эмиссии в полость

Платина эмиссия

Поверхность оксидного слоя как источник эмиссии

Преобразователи акустической эмиссии

Применение автоэлектронной эмиссии

Промежуточная прослойка как источник эмиссия

Простой стабилизатор тока эмиссии для ионизационного манометра

Процессы испускания эмиссии

Работа выхода электрона и экзоэлектронная эмиссия деформированного металла

Различные виды электронной эмиссии

Раскрытие микротрещин как источник акустической эмиссии

Распределение по скоростям эмиссии

Распределение скоростей в потоке электронов вне металла при термоэлектронной эмиссии

Роданиды методом молекулярной эмиссии в полость

Связь термоэлектронной эмиссии с другими явлениями

Селенаты и молекулярной эмиссии

Спектрометрия в видимой и ультрафиолетовой области спектра, эмиссия и люминесценция

Сульфаты методом молекулярной эмиссии в полость

Сульфиты методом молекулярной эмиссии

ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОРОШКОВЫЙ МЕТОДЫ И МЕТОД ЭКЗОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ Соснин, В.Ф. Мужацкий, Пахолкин)

Теллураты методом молекулярной эмиссии в полость

Температура, влияние атомную абсорбцию и эмиссию

Теории фотоэлектронной эмиссии

Теория эмиссии электронов

Тербий спектр эмиссии рис

Термическая электронная эмиссия

Термоионная эмиссия и диодные характеристики

Термоионная эмиссия положительных ионов

Термоэлектрическая эмиссия и каталитическая активность электродинамическая концепция катализа

Термоэлектронная и автоэлектронная (холодная) эмиссия

Термоэлектронная и холодная эмиссии

Термоэлектронная эмиссия органических кристаллов

Тиосульфаты методом молекулярной эмиссии в полость

Углерода диоксид углекислый газ эмиссии уровень в будуще

Уравнение эмиссии для полупроводников

Физика явления акустической эмиссии

Флуктуациоявые явления в оксидных катодах и периодаУ ческие колебания эмиссии во время их работы 47 ЗяН Дополнения Оксидные катоды в водородных тиратронах

Флуоресцентная эмиссия

Формула термоэлектронной эмиссии

Фотоэлектронная и вторичная эмиссии

Фотоэффект со сложных катодов. Современные типы фотоэлементов с фотоэлектронной эмиссией

Характер проявления акустической эмиссии

Химические эффекты при эмиссии ядерных электронов

Холодная (автоэлектронная) эмиссия

Холодная эмиссия электронов из металлов

ШЛ Уравнение термоэлектронной эмиссии чистых металлов

Шоттки эмиссия

ЩЯШ Влияние тока эмиссии на температуру оксидного слоя

Эдисон термоионная эмиссия

Эйнштейна коэффициент поглощения абсорбция и эмиссия

Экзоэлектронная эмиссия и термодесорбция с катализаторов и адсорбентов Крылова, А. П. Филоненко, Т. С, Устинова

Электрон эмиссия с управляющей сетки

Электронная эмиссия

Электронная эмиссия и явления

Электронная эмиссия и явления адсорбции

Электронная эмиссия при сдирании

Электронные сиектры поглощения и эмиссии (люминесценции)

Электростатическая эмиссия

Эль-ниньо эмиссия

Эмиссии спектр

Эмиссия Пуля Френкеля

Эмиссия Эмиссия

Эмиссия Эмиссия

Эмиссия автоионная

Эмиссия автоэлектронная

Эмиссия автоэлектронная работа выхода

Эмиссия атомная

Эмиссия водородного пламени

Эмиссия вторичная

Эмиссия вторичных электронов

Эмиссия из металла при наличии на его поверхности мономолекулярного слоя постороннего вещества. Плёночные катоды

Эмиссия индуцированная

Эмиссия ионов

Эмиссия ионов вторичных

Эмиссия ионов вторичных для качественного анализа

Эмиссия ионов вторичных дочерние

Эмиссия ионов вторичных источник, комбинированный

Эмиссия ионов вторичных квазимолекулярные

Эмиссия ионов вторичных кинетическая энергия, методы измерения

Эмиссия ионов вторичных масса, измерение

Эмиссия ионов вторичных медленные, регистрация

Эмиссия ионов вторичных метастабильные

Эмиссия ионов вторичных молекулярные

Эмиссия ионов вторичных осколочные

Эмиссия ионов вторичных отрицательные

Эмиссия ионов вторичных предшественники

Эмиссия ионов вторичных родительские

Эмиссия ионов вторичных способами ионизации

Эмиссия ионов вторичных способы получения

Эмиссия ионов вторичных характеристические, используемые

Эмиссия ионов ионно-ионная

Эмиссия ионов под действием лазера

Эмиссия ионов под действием пучка электронов высокой энергии

Эмиссия ионов под действием ускоренных атомов

Эмиссия ионов спектроскопия и дефокусировка

Эмиссия ионов электронно-ионная ЭИЭ

Эмиссия ионов энергии

Эмиссия квантов захвата

Эмиссия квантов захвата энергия отдачи

Эмиссия модификации с различными

Эмиссия мономолекулярных слоёв. Торированные, карбюдированные и бариевы катоды

Эмиссия пламени в пламенно-ионизационном детекторе

Эмиссия положительных ионов

Эмиссия положительных номов

Эмиссия пучка электронов высокой

Эмиссия рентгеновских лучей

Эмиссия с катода в ВДП

Эмиссия света

Эмиссия свободных электронов

Эмиссия смешанных оксидных сло

Эмиссия снятие спектров

Эмиссия спонтанная

Эмиссия термоионная

Эмиссия термоэлектронная

Эмиссия ускоренных атомов

Эмиссия фотоэлектронная

Эмиссия холодная

Эмиссия частиц

Эмиссия экзоэлектронная

Эмиссия электрона

Эмиссия электронная вторичная

Эмиссия электронная вторичная при сдирании

Эмиссия электронная вторичная термическая

Эмиссия электронов из металлов

Эмиссия электронов при нагревании



© 2025 chem21.info Реклама на сайте