Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Концентрация электрическая

    Увеличение концентрации электрических кабелей в единице объема кабельных сооружений привело к возрастанию пожарной нагрузки и риска возникновения пожара. В связи с этим Международной электротехнической комиссией (МЭК) для повышения пожарной безопасности кабельных сооружений выработаны новые, более жесткие требования по стойкости электрических кабелей к воздействию огня. [c.132]


    Таким образом, состояние системы определяется независимыми переменными (параметрами состояния), число которых зависит от характера конкретной системы, а выбор их в принципе произволен и связан с соображениями целесообразности. Для определения состояния простейших систем—однородных и постоянных во времени по массе и по составу (состоящих из одной фазы и не изменяющихся химически)—достаточно знать две независимые переменные из числа трех (объем V, давление р и температура Т). В более сложных системах в число независимых переменных могут входить концентрации, электрический заряд, электростатический потенциал, напряженность магнитного поля и другие. [c.37]

    АКТИВАЦИЯ МОЛЕКУЛ (в химической кинетике) — приобретение молекулами средней энергии, превышающей среднюю энергию молекул, находящихся в неактивном состоянии, с тем, чтобы молекулы могли преодолеть потенциальный барьер, обусловленный взаимным отталкиванием несвязанных атомов и мешающий им вступать в реакцию. А. м. происходит при нагревании, влиянии катализатора, при увеличении концентрации, электрического разряда, потенциала электрода (в электрохимических реакциях), интенсивности света (в фотохимических процессах), мощности излучения (в радиационно-химических реакциях), действии ферментов в биохимии и т. д. А. м.—одно нз важнейших понятий химической кинетики, т. к, она существенно влияет [c.13]

    Плазма — частично или полностью ионизированный газ, в котором концентрации пространственных зарядов, созданных положительно и отрицательно заряженными частицами, одинаковы или почти одинаковы. Частично ионизированный газ называют плазмой в том случае, если концентрация электрически заряженных частиц в нем достаточно велика и пространственный заряд оказывает существенное влияние на движение заряженных частиц. Плазма, состоящая только из электронов, положительно заряженных ионов и атомов какого-либо элемента, [c.246]

    Основная цель работы — изучение зависимости удельной и эквивалентной электрических проводимостей растворов электролитов от их концентрации. Электрические проводимости рассчитывают из результатов определения сопротивления раствора в измерительном сосуде, имеющем произвольные, но постоянные размеры. [c.472]

    Многочисленные наблюдения выявили определенную направленность самопроизвольно (без затраты внешней работы) протекающих процессов тепло не может переходить от холодного тела к нагретому, диффузия идет от мест с большей концентрацией к местам с меньшей концентрацией, электрический ток течет от мест с более высоким потенциалом к местам с более низким потенциалом, раствор не может сам собой разделиться на составляющие его вещества и т. д. Самопроизвольно протекающие процессы в системе идут до состояния равновесия с выравниванием температур, давлений, потенциалов и т. д. (фактор интенсивности). Для химических процессов тоже есть критерий возможности их самопроизвольного течения. Есть реакции, которые при данных условиях могут протекать только в одном направлении с полным расходованием исходных веществ (разложение КСЮз при нагревании, многие взрывные процессы и т. п.). Это химически необратимые реакции, которые не могут самопроизвольно протекать в обратном направлении. [c.19]


    Такой выбор обусловлен тем, что энергия активации определяется не столько концентрацией электрически активных щелочных ионов, сколько их подвижностью, которая, как сказано 9 131 [c.131]

    Это обосновывается тем, что применение "голых" (без обмазки) электродов меньшего диаметра (рисунок 4.30) создает высокую степень концентрации электрической дуги. В результате этого  [c.711]

    Находящийся в электролите гидратированный ион металла достигает катода под влиянием электрического поля, образовавшегося между электродами, а также в результате диффузии и конвекции. У катода ион лроникает в диффузионный слой, в котором скорость перемещения определяется снижением концентрации, Электрические силы поля в диффузионном слое еще недостаточны для того, чтобы освободить ион металла от его гидратной оболочки. Происходит выпрямление диполя слабо связанной молекулы Н2О. Ион металла пересекает диффузионную часть двойного слоя и переходит в наружный покров неподвижного двойного слоя. Электрические силы поля в двойном слое составляют около 10 в см. При таких высоких электрических силах поля ион металла лишается своей гидратной оболочки. Оторванные диполи Н2О становятся составными частями двойного слоя (см. рис, 7). [c.23]

    Изменение электросопротивления в процессе перемешивания указывает на то, что при перемешивании изменяется концентрация электрических зарядов (свободных электронов и ионов). . [c.74]

    Адсорбция акцепторных частиц на тонком полупроводнике приводит, очевидно, к понижению уровня Ферми по сравнению с его положением (Fq) до адсорбции или, что то же самое, по сравнению с его положением в полубесконечном образце того же полупроводника. Вследствие этого концентрация отрицательно заряженных адсорбированных частиц должна уменьшиться по сравнению с их концентрацией на полубесконечном образце того же полупроводника (при тех же значениях р и Т). В то же время, адсорбция донорных частиц на тонком полупроводнике приводит к повышению уровня Ферми по сравнению с Fq. Поэтому концентрация положительно заряженных адсорбированных частиц должна также уменьшаться с уменьшением отношения VIS. При небольших заполнениях концентрация электрически нейтральных адсорбированных частиц не зависит от положения уровня Ферми, а значит — и от значения VIS адсорбента. Следовательно, удельная адсорбционная способность полупроводника уменьшается с уменьшением VIS только за счет уменьшения концентрации заряженных частиц. Эффект поэтому может быть заметным лишь тогда, когда заряженные частицы составляют значительную долю от общего числа всех адсорбированных частиц. [c.53]

    Поверхностные явления, связанные с концентрацией электрического тока в поверхностных слоях проводников с наибольшим эффектом, проявляются при высоких часто-92 [c.92]

    С помощью этого метода можно плавить специальные сплавы и осуществлять другие электротермические процессы, протекающие в условиях вакуума, высоких температур и больших концентраций электрической энергии в малых объемах. [c.108]

    В некоторых случаях линии примесных элементов перекрываются массами молекулярных и многозарядных ионов, что, естественно, затрудняет, либо полностью исключает возможность их регистрации. Примером этому может быть примесь магния в графите. Линии изотопов магния m e = 24 25 и 26 перекрываются молекулярными массами углерода 2+, ( С, С)+ и концентрация которых обычно не бывает ниже 10-2 атомн. %. Масс-спектральный метод оказывается малоэффективным при исследовании кремния и германия высокой чистоты, так как концентрации электрически активных примесей в них составляют 10 см или меньше, что уже находится за пределами чувствительности данного метода. [c.110]

    Даже в сильно разбавленных растворах растворимых полиэлектролитов из-за образования многозарядных полиионов возникают высокие локальные концентрации электрических зарядов. Эти заряды сказываются на свойствах макромолекул, например, на подвижности углеводородных цепей. Кроме того, в разбавленных растворах, где мало число близко расположенных противоионов (компенсирующих основной заряд), велики эффективный заряд полиионов и силы их взаимного отталкивания. [c.210]

    Контакт между электродами через раствор сохраняется и во время смены электролитов, так что при смене растворов одинаковой концентрации электрический сигнал остается неизменным. Колебания линейной скорости потока в пределах 5 — 10 см/с не сказываются на результатах. [c.28]

    Можно назвать всего шесть или семь процессов, для которых экономически оправдано применение мембранного разделения эти процессы управляются только тремя силами градиентом концентрации, электрическим потенциалом и градиентом давления (табл. 2.1). [c.26]

    В более сложных системах в число независимых переменных могут входить концентрации, электрический заряд, электростатический потенциал, напряженность магнитного поля и другие. [c.37]

    Неравновесные процессы возникают при наличии между разными частями системы конечных разностей значений таких параметров, как температура, давление, концентрации, электрический потенциал. [c.105]

    Для получения кремния с собственной проводимостью концентрация электрически активных примесей должна быть менее чем 10 ° смг . Это является сложной технической задачей. Вот почему, хотя кремний и начали изучать раньше германия, тем не менее до сих пор удалось получить концентрацию примесей в кремнии не менее 10 смг . [c.68]


    Вторым вопросом, который возникает при анализе процесса преобразования энергии поля в люминесценцию, является вопрос об источнике разгоняемых полем электронов [29]. Скорее всего роль такого источника играют скопления меди на линейных и поверхностных дефектах кристаллов (см. гл. IV), причем по соседству с ними и возникают области концентрации электрического поля. [c.51]

    Защита электрических трасс в металлических и пластмассовых коробах имеет ряд преимуществ по сравнению с защитой в трубах, особенно при большой концентрации электрических проводок на трассе. Конструкции коробов, их прокладка и крепление аналогичны описанным выше стр. 51). Готовые жгуты проводов сматывают с бухт и укладывают в короба согласно схеме свободно, без натяга. [c.69]

    В работе [38] описано свечение в электрическом поле системы sl, Т1 в виде сублимированной пленки толщиной около 1. и/с, защищенной органическим диэлектриком. Общая толщина слоя составляла примерно 5 мк. При напряжении 100 в и частоте 20 кгц наблюдалась видимая глазом электролюминесценция, спектр излучения которой совпадал со спектром фотолюминесценции. Авторы считают, что электролюминесценцию ионных кристаллов можно наблюдать только при больших напряженностях электрического поля, объясняя это тем, что в ионных кристаллах, в отличие от кристаллов с ковалентной связью, слишком мала длина свободного пробега электронов, велика ширина запрещенной зоны и практически отсутствуют области концентрации электрического поля в объеме. [c.12]

    Плотность загрузки гальванической ванны концентрация электрического тока. Среди эксплуатационных показателей гальванических ванн наиболее важными являются следующие  [c.13]

    В связи со строением молекулы моющих веществ в этом разделе будут рассматриваться физические и химические свойства, обусловливающие моющее действие. Из специфических свойств, определяющих потребительскую ценность вещества, особо выделяют растворимость способность образовывать мицеллы возникновение критической концентрации электрический заряд частиц и ориентированную адсорбцию. [c.30]

    Представления об образовании ионных атмосфер в растворах электролитов, нашедшие отражение в теории Дебая — Хюккеля, объяснили многие свойства электролитных растворов. Однако ряд экспериментальных фактов не объяснялся этой теорией. Непонятной была, например, аномальная электрическая проводимость, впервые обнаруженная Каблуковым (1890) при исследовании растворов НС1 в амиловом спирте. Обычно удельная электропроводность концентрированных растворов уменьшается с добавлением электролита. Каблуков нашел, что начиная с некоторой высокой концентрации электрическая проводимость раствора НС1 в амиловом спирте с дальнейшим ростом концентрации не уменьшалась, а возрастала. Впоследствии такого рода концентрационная зависимость электрической проводимости была обнаружена во многих других системах, включая водные растворы (например, растворы AgNOa). [c.445]

    При изучении самопроизвольно протекающих процессов необходимо наряду с химическими потенциалами учитывать разность электрических потенциалов, поэтому для ионных систем часто используют понятие электрохимический потенциал, который включает в себя обе составляющие термодинамического потенциала. Для случая мембраны, по обе стороны которой находятся растворы электролита, отличающие1Ся только концентрацией, электрический и химический потенциалы равны и противоположны по знаку  [c.321]

    Строго говоря, истинная поверхностная концентрация равна сумме концентрации электрически активного бора, определенной по (в прелположении [c.162]

    Для электро- и радиопромышленности необходимы материалы, обладающие дефектами заданного свойства и заданных концентраций. Электрическая проводимость полупроводников, фотоэлектрические, термоэлектрические и другие свойств.5 сильно зависят от типа и разупо-рядоченности решетки. Возможность сознательного управления свойствами этих веществ, многие из которых играют важную роль в технике, фактически определяется знаниями природы содержащихся в них дефектов и умением изменять их концентрации. [c.183]

    В настоящее время решение таких фундаментальных задач народного хозяйства, как прямое превращение тепловой и солнечной энергии в электрическую, концентрация электрической и магнитной высокочастотной энергии, создание сверхпроводящих материалов и высокоэффективных генераторов микроволн и светового излучения, ночное освещение запасенным дневным спетом, создйние химически, механически и термически устойчивых материалов, широкое использование атомной энергии — все это находится в прямой записимости от решения проблемы получения особо чистых веществ в ее химическом и технологическом аспектах. [c.3]

    Величина гУЬц представляет собой безразмерное расстояние, измеряемое в единицах параметра решетки (X. Бесконечные суммы по иццексам оцениваются для гексагональной решетки зарядов с числовой концентрацией ,(.. Электрические взаимодействия понижают полное поверхностное натяжение б = б<>-бе, а полное поверхностное давление Пт <АГ+Пе повышается. Состояние нейтральной устойчивости, подобное описанному Миллером и Скривеном [б ] может быть получено при . В этом случае возникает [c.71]

    Сущность эксперил)ентального метода определения минимальной энергин зажигания заключается в зажигании газо-паро-пылевоздушной смеси определенной концентрации электрическим разрядом определенной энергии в объеме реакционного сосуда. [c.312]

    Растворы сильных электролитов (солей, сильных кислот и сильных оснований) не подчиняются закону действия масс. В их растворах находятся только катионы и анионы данного растворенного вещества и практически нет недиссоциированных молекул этого вещества. Но экспериментально определенная степень диссоциации сильных электролитов очень невелика. Закон действия масс выведен без учета действия сил притяжения и отталкивания между ионами растворенного вещества и молекулами растворителя. Эти силы особенно заметны в растворах сильных электролитов, где все молекулы растворенного вещества диссоциированы на ионы, несущие разноименные электрические заряды. В концентрированных растворах слабых электролитов также наблюдаюгся отступления от закона действия масс, потому что в них концентрация электрически заряженных компонентов раствора значительно больше, чем в разбавленных растворах. По теории растворов сильных электролитов при повышении концентрации растворов подвижность ионов в растворе уменьшается под влиянием взаимодействия ионов, так как среднее расстояние между ионами уменьшается. [c.37]

    Следствием рассмотренных процессов может быть неоднородное распределение оптически активных центров по кристаллу. Так, синие центры 2п5-Си-люминофоров образуются преимущественно в области дислокаций и межблочных поверхностей. Это существенно сказывается на оптических свойствах люминофоров, приводя к необычной зависимости спектрального состава излучения от температуры [60]. Например, в спектрах рентгенолюминесценции гексагональных 2п5-1-10 Си-фосфоров, полученных в среде 10% НС1-Ь90%Н25, при понижении температуры увеличивается доля зеленой, а не синей полосы излучения, в то время как при возбуждении линией ртути 365 нм распределение энергии в спектре претерпевает противоположное изменение. Это объясняется тем, что при возбуждении люминофора излучением, поглощаемым основной решеткой, при низких температурах в более выгодном положении в смысле перехвата энергии оказываются равномерно распределенные по кристаллу зеленые центры свечения, так что отношение концентраций возбужденных зеленых и синих центров становится больше той величины, которая отвечает квазирав новесию между валентной зоной и уровнями центров. При возбуждении же линией 365 нм положение изменяется в пользу синих центров, поскольку именно они наиболее эффективно поглощают возбуждающий свет, в то время как основная решетка 2п5 является для него прозрачной. Повышение температуры усиливает обмен энергией между центрами, приводя к увеличению относительной интенсивности синей полосы в первом случае и зеленой во втором. Поскольку при электролюминесценции с дислокациями связаны также области концентрации электрического поля и скопления Си25, служащие источниками разгоняемых полем электронов, то в этом случае в преимущественном положении оказываются синие центры, чем и объясняется тот факт, что при возбуждении электролюминофоров импульсным напряжением вначале ионизуются главным образом синие , а затем зеленые центры [41]. [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Концентрация электрическая: [c.28]    [c.140]    [c.118]    [c.125]    [c.17]    [c.142]    [c.376]    [c.427]    [c.13]   
Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.319 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Двойной электрический слой влияние концентрации электролита

Двойной электрический слой концентрация ионов

Зависимость удельной электрической проводимости от концентрации и температуры

Зависимость электрической проводимости от концентрации

Зависимость электрической проводимости электролита от концентрации и других факторов

Изоэлектрическая концентрация электрическая проводимость

Исследование зависимости эквивалентной электрической проводимости от концентрации и определение

Молярная электрическая проводимость и концентрация

Определение критической концентрации мицеллообразования по изменению электрической проводимости раствора ПАВ

Рассеивающая способность электролита — 12. Электродные потенциалы электрохимический ряд напряжений — 12. Плотность загрузки гальванической ванны концентрация электрического тока — 13. Коррозия — 13. Литература

Ток электрический плотность и концентрация

Удельное объемное электрическое сопротивление углеводородов и нефтепродуктов при 25 С и концентрации присадки

Электрическая проводимость сильных и слабых электролитов в зависимости от концентрации



© 2024 chem21.info Реклама на сайте