Grafit vezetőként - referencia vegyész 21


Grafit - tűzálló, hővezető anyagból. Tűri éles a hőmérséklet-változás. így használják gyártásához olvasztótégelyek. Ezzel szemben a gyémánt grafit - egy elég jó elektromos vezető, használják [c.84]

Külön allotropic módosítása ugyanolyan egyszerű anyag erősen különböznek egymástól a félvezető tulajdonságai. Így, szelén ismert számos allotropic módosításokat. Ezek közül csak az egyik - Szürke (hexagonális) szelén - a következő tulajdonságokkal rendelkezik egy félvezető, de más módosítások e szigetelő. Továbbá, a szén formájában gyémánt - tipikus szigetelőt, ugyanakkor grafit - vezeték. [C.430]


Az összes szilárd anyag a saját elektromos vezetőképesség osztható háromféle kivitelben. dielektrikumokon és félvezetők. Fémek vezetik az elektromosságot jól dielektrikumokon - nagyon rossz. Dielektrikumokon lehet kovalens anyagokat. álló kis molekulák. például foszfor-trijodidot, amelyre az energia. eltávolításához szükséges elektron egy molekula és annak átadása a másik, túl nagy a gyakorlati célokra. Dielektrikumok szinte az összes ionos kristályok. és szilárd anyagok folyamatos kovalens rács. mint a kvarc, vagy gyémánt (de eltérően gyémánt grafit - karmester). [C.140]

Ha a teszt egy fém fele sejtet oldatba merítjük sóik, az elektron vezeték csatlakoztatva közvetlenül a fém. Ha mindkét forma (redukált és oxidált) félcella vizsgálati anyagokat oldunk. az inert elektród (platina, grafit) leeresztjük egy ilyen megoldást. [C.182]

Tisztelt vezetők I. és II fajta. A vezeték I. típusú tartalmazza az összes fémek és ötvözeteik, valamint a szén és grafit. [C.256]

Gáz elég gyakori vonatkozási elektródok - hidrogén-, klór-, oxigént. Az ilyen elektródákat, a gáz áthalad a elektrolit. Elektromos érintkezik a külső áramkör által szállított inert gáz tekintetében a jelenlegi vezető. Abban az esetben, a hidrogén és az oxigén-elektródákkal használt platina, és abban az esetben a klór - grafit. Az elektrolit oldat, amelyen keresztül gáz áramlik redox reakciót a disszociációs a gáz atomok és ionizációs. Például, a referencia elektród a klór klór. UA adszorbeált grafit, meríteni egy olvadék vagy vizes-klorid sók, disszociál C12 a 2C1 és ato- [c.190]

Az elektromos generátor, vagy az akkumulátor okozza elektronok kell irányítani távol a katód és az anód. Az elektronok szabadon mozog egy fém vagy a félig-fémes vezetőt, hogyan van a grafit. Azonban az elektronok nem csak megy az anyag. sót kapunk kristályos anyag egy szigetelő, és elektromos vezetőképessége az olvadt só nem elektronikusan vezetőképes (fémes vezetőképesség) egy másik típusa a vezetőképesség, az úgynevezett ionos vagy elektromos vezetőképesség. Ez okozta mozgása ionok a folyékony Na + kationok elmozdulni a negatív töltésű katód, míg az anionok irányba mozdul, C1 a pozitív töltésű anód (ábra. 11.1). [C.305]

A vezetékek 1. fajtája közé tartoznak a fémek, ötvözetek, oxidok fém vezetőképesség. és a nem-fémes anyagok, különösen grafit töltéshordozók - elektronok. [C.212]

Miért grafit - vezető Diamond - szigetelő vagy melegítés] O / Y1] roiodnik (high-félvezető) [c.103]

Diamond és grafit nevezik kovalens hasított kristályok formájában. mert alkotják végtelenített láncok atomok egymáshoz kötve a kovalens kötés. és nem tudnak különbséget tenni a diszkrét molekulák. Lényegében minden darab kovalens kristály csontváz lehet tekinteni, mint egy óriás molekula. atomok, amelyek kovalens kötéssel. Előregyártott kovalens kristályok. általában rossz vezetékek hő- és elektromos áram. Erős kovalens kötések két szomszédos szénatom között, átható, mint keret, az egész szerkezet a kristály. kölcsönöz az ilyen szilárd anyagok emelkedni nagyobb szilárdságú és magas az olvadáspontja. Diamond szublimál (nem olvad, hanem szublimál közvetlenül a gőzfázisú) feletti hőmérsékleten 3500 „” C. Néhány a legnehezebb anyagok általunk ismert tartozik a hasított kovalens kristályok. [C.604]

Gráfelmélet egyik ága a topológia és a különböző geometriai megközelítés a tanulmány a tárgyakat. Az alapgondolat az elmélet. gra0-rendszer vonalak. összekötő megadott pontokat. Abban az esetben, az út az összekötő út a falvak, az elektromos - vezetékek összekötő különböző áramköri alkatrészeket a kémiai kinetika a képpontokat a kinetikus reakcióvázlatok lehet representat (igényelt kémiai vegyületek (vagy közbenső eredeti), és a vonalak - nyilakkal jelölve az áramlás irányában reakciót. általában a grafikon vonal lehet egyenes, görbült vagy meander függően egy adott feladat. [c.285]

Ha grafit egykristály erősíteni elektródák (vezetők az első fajta) merőleges atomi szén rétegek hatására az elektromos mező, az elektronok mozognak a L-kötések átfedő nem hibrid pályák, ami nagyobb elektromos vezetőképességű grafit. Ha az elektródok erősödött párhuzamos rétegeket. átfolyó áram grafit halad. A módszer molekulapályák mentén vezetőképességét grafit síkjai atomok is magyarázható a kialakulását egységes minden atom molekuláris ltorbitali kiterjedő az egész gép. [C.180]

Rendszer álló érintkező fázisok, úgynevezett elektródák, ha, a elektront vezető fázis, van legalább egy fázisban ionos vezetőképesség. De normál diskurzusban távon jelölik elektródát bemerítjük a elektron vezetőt oldatot (fém, grafit). Ezek az elektródok neve a továbbiakban dolgozni elektródákat. [C.97]

A karmester az első ilyen. vagy elektron karmester. tartalmazza az összes fémek és ötvözeteik, grafit, szén, valamint néhány szilárd oxidok, karbidok, és fém-szulfidok. Fém vezetékek állnak pozitív töltésű ionok és negatív töltésű gáz. által alkotott vándor elektronok. [C.23]

Vezetékek M] és M2 platinából készült, olykor ezüstből, vagy vákuum, vagy porlasztással. Az érzékelők meghatározására használt halogénatom grafit, üvegszerű szén, vagy ruténium-dioxid Kioge. Az alakja és mérete az érzékelő nagyon különböző, és jellegétől függ a szilárd elektrolit. Táblázat. 17.1 fő jellemzőit mutatja potenciometriás érzékelők alapuló szilárd elektrolitok. [C.557]

A vegyérték sáv szén képződött anyag n-elektronok a szén szervezett hálókra mák-roaromaticheskuyu jellegét [4]. Abban az esetben, az ideális grafit (ábra. 8 d) vezetési sávban. ahol a O C nincs elektronokat. Ez elválasztottuk az n-elektron sávban elhanyagolhatóan kicsi bandgap. Ennek eredményeként az átfedési zóna vagy termikus gerjesztés a vezetési sávban az ideális grafit jelenik elegendő mennyiségű elektront. miáltal grafit viselkedik, mint egy fémes vezető. [C.30]

Kapcsolódó cikkek