Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Халькогениды

О полупроводниковых свойствах халькогенидов редкоземельных элементов — см. [62]. Полупроводниковыми свойствами обладает соединение UO2, кристаллизующееся в кубической структуре с а = 0,546 нм [1], g=l,3 эВ [87]. цр=10 см /(В-с) [249].  [c.500]

Таблиц а 22.22. Электрофизические свойства окиси и халькогенидов свинца [125, 294]  [c.518]

Для пайки полупроводников на основе халькогенидов сурьмы и висмута в качестве припоев применяют сплавы, содержащие висмут, свинец, олово, кадмий, сурьму, теллур, алюминий, галлий, индий, серебро. При производстве терморегулирующих устройств применяют припои и флюсы, приведенные в табл. 3 и 4. Припои № 2 и 3 (табл. 3) используют также для однослойного и двухслойного лужения полупроводников. При пайке полупроводников этого типа большинство процессов выполняется вручную. Для  [c.273]


Составы флюсов для пайки полупроводников на основе халькогенидов сурьмы и висмута  [c.274]

Нестехиометрия - отклонение количественных соотношений между компонентами химических соединений от соотношений, определяемых правилами стехиометрии. Наиболее характерна для немолекулярных кристаллических соединений - оксидов, халькогенидов и др. Устойчивость кристаллических нестехиометрических соединений обусловлена их способностью сохранять свойственную им кристаллическую структуру в некотором концентрационном интервале избытка или недостатка одного из компонентов.  [c.151]

Наиболее изученными соединениями типа являются халькогениды свинца (PbS, PbSe, РЬТе), крис таллизующиеся в гранецентрированной кубической решетке 0/J. Зонная структура — прямая, причем абсолютные экстремумы зон расположены на краю зоны Бриллю-эна в направлении [111] (см. рис. 22.181). Вблизи экстремумов поверхности постоянной энергии представляют собой эллипсоиды вращения (их эквивалентное число равно 4 для каждой зоны). Валентная зона расщеплена на две подзоны нижняя из них (подзона тяжелых дырок) имеет максимум внутри зоны Бриллюэна на осях [111] и проявляет себя в материалах р-типа при повышенных температурах (для РЬТе при 7 400 К). Халькогениды свинца обладают аномально высокой диэлектрической проницаемостью.  [c.517]

Ниже рассмотрены характерные особенности структуры и магнитных свойств различных групп ферритов, наиболее интересных в научном и техническом аспектах, а именно ферритов со структурой шпинели, граната, гек-сгферритов. Кроме того, приведены некоторые сведения о свойствах халькогенидных шпинелей, обладающих ферромагнитными и антиферромагнитными свойствами, а также сведения о ферромагнитных и антиферромагнит-ных халькогенидах европия и других ферромагнетиков с различной структурой. Свойства большого и важного класса ортоферритов рассмотрены в главе об антиферромагнетиках.  [c.709]

Из табл. 8.4 видно, что эти соединения являются узкозонными полупроводниками. Халькогениды свинца используют для изготовления фоторезисторов в инфракрасной технике, инфракрасных лазеров, тензометров и термогенераторов, работающих в интервале температур от комнатной до 600 С.  [c.293]

Весьма перспективно применение вакуумных ионно-плазменных методов — с ионным распылением и азотированием, методов КИБ, ПУСК, РЭП, распыление моноэнергетическими пучками ионов, с помощью магнетрон-ных распылительных систем. Износостойкие покрытия из нитридов, карбидов, окислов, сложных соединений, алмаза и др., а также антифрикционные покрытия из халькогенидов металлов, полимеров и других материалов наносятся при помощи реактивных методов с участием плазмо-химических реакций. Особенно перспективно применение указанных методов к прецизионным парам, насосам, топливной аппаратуре, газовым подшипникам, гидроприводу, точным направляющим и устройствам. Для обработки поверхностного слоя материала в целях повышения износостойкости используется ускоренный поток ионизированных атомов с энергией 100— 200 кЭВ в вакууме, с глубиной проникновения ускоренных ионов 0,1 мкм. Ионная имплантация применяется также для изменения триботехнических свойств, повышения коррозионной стойкости и прочности сцепления покрытия с основой.  [c.200]


Ж. п. перспективны как термоэлектрич. и радиотех-нич. материалы. Ряд Ж. п. (халькогениды Си и особен-по сплавы iijS— u Te) отличается повышенными значениями дифференц. термоэдс, что при высоких темп-рах (>1500 К) делает их перспективными как материалы гетерофазных термоэлементов. Кроме того, оии могут использоваться для радиаци-  [c.37]

Подготовка поверхности полупроводников типа халькогенидов к облужи-ванию включает следующие этапы  [c.274]

Для аэрокосмических технологий разработаны новые пленочные антифрикционные композиционные наноматериалы на основе TiN/MoS2, Т1В2/Мо82, С/аморфный углерод/ 82 [46]. Эти объекты, получаемые магнетронным распылением или лазерным испарением, характеризуются, с одной стороны, значительной твердостью (около 10 — 20 ГПа), что обеспечивает высокую износостойкость, а с другой стороны, низким коэффициентом трения (менее 0,1), что обусловлено наличием в структуре так называемых твердых смазок (халькогенидов переходных металлов VI группы Периодической системы). Размер фазовых включений составляет менее 5 — 10 нм. Эти материалы могут стабильно использоваться при трении в различных средах (в вакууме, влажном воздухе, азоте и т.д.) в широком интервале температуры.  [c.155]

Первая группа — композиции, содержащие в полимере главным образом антифрикционные добавки (одну или несколько) наполнители со слоистой анизотропной структурой (графит, дисульфнд молибдена и другие халькогениды металлов V—VI групп Периодической системы элементов, нитрид бора и т. п.), антифрикционные полимеры (полиэтилен, фторопласт-4 и другие фторполимеры) и жидкие или пластичные смазочные материалы (АСП типа масляннтов ). Выбор типа и количества наполнителя проводится с учетом назначения АСП и условий его работы температуры, нагрузки, скорости скольжения, внешней среды и т. д.  [c.180]

При работе на воздухе и в газах с нормальной влажностью в качестве наполнителя применяют графит, в осушенных газах (в том числе инерТ ных) н в вакууме — дисульфид молибдена и другие халькогениды. В зависимости от требований к АСП. природы и дисперсности наполнителя оптимальное его содержание колеблется в широких пределах.  [c.180]

Фазы Шевреля — кристаллические структуры тройных халькогенидов переходных металлов. Для этих фаз характерно существование сверхпроводимости и антиферромагнетизма каждый тип упорядочения может предшествовать другому при охлаждении образца. В соединении PbMojSj была установлена критическая температура —258 С и рекордное значение критического поля Вс2 = 60 Тл. Из соединения PbMojSg можно делать кан пленки, так и проволоку.  [c.523]


Смотреть страницы где упоминается термин Халькогениды : [c.366]    [c.868]    [c.292]    [c.293]    [c.193]    [c.439]    [c.138]    [c.66]    [c.115]    [c.517]    [c.632]    [c.113]    [c.188]    [c.307]    [c.681]    [c.301]    [c.301]    [c.511]    [c.137]    [c.133]    [c.155]    [c.567]    [c.647]    [c.730]    [c.737]    [c.540]    [c.539]    [c.540]    [c.392]    [c.216]   
Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.387 , c.659 ]



ПОИСК



Коэффициент решеточной теплопроводности (X, Вт м-1 К4) медь— германиевых халькогенидов

Теплоемкость и коэффициент теплопроводности халькогенидов

Халькогениды свинца

Халькогениды, фосфиды и гидриды

Эпитаксиальные пленки халькогенидов свинца и родственных соединений (Дж. Н. Земел)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте