Большая Советская Энциклопедия (ПО)
Шрифт:
Возраст П. в. соответствует периоду наиболее полной планации рельефа, который обычно прерывается интенсивным поднятием, приводящим к расчленению поверхности. Выделение П. в., изучение их строения и определение возраста — основной метод установления этапов геоморфологической истории крупных территорий. Наряду с большим теоретическим значением анализ П. в. представляет значительный практический интерес, поскольку с П. в. связан ряд полезных ископаемых (бокситы, железные руды и др.). В целях систематизации и обобщения данных о П. в. территории Советского Союза составлена «Карта поверхностей выравнивания и кор выветривания СССР» в масштабе 1: 2 500 000 (главный редактор И. П. Герасимов, А. В. Сидоренко, 1972).
Лит.: Проблемы поверхностей выравнивания, М., 1964.
Поверхностная ионизация
Пове'рхностная
Количественной характеристикой П. и. служит степень П. и. a= ni /n , где ni и n0 — потоки одновременно десорбируемых одинаковых по химическому составу ионов и нейтральных частиц. ni = CN exp (—li /kT ), a n = DN exp (—l /k T ), здесь k — Больцмана постоянная , T — абсолютная температура поверхности, li и l — теплоты десорбции в ионном и нейтральном состояниях, N — концентрация частиц данного сорта на поверхности, а коэффициенты С и D слабо (в сравнении с экспонентами) зависят от Т . Отсюда
a =
Взаимодействие частиц с поверхностями отображают кривыми типа показанной на рис. 1 . Переход с кривой для нейтральных частиц А на кривую для ионов А+ на расстоянии х ® yen от поверхности соответствует ионизации частицы с переводом освободившегося электрона в твёрдое тело. Требуемая для этого энергия равна e (V —j); V — ионизационный потенциал частицы, еj — работа выхода тела, е — заряд электрона. Выражение a через эти величины приводит к Ленгмюра — Саха уравнению , причём для положительной П. и. (li+ — l ) = e (V —j), а для отрицательной П. и. (li- — l ) = е (j—S ), где eS — энергия сродства к электрону частицы. П. и. наиболее эффективна (a велико) для частиц с li < l или j > V и S > j ; a для них уменьшается с ростом Т . При обратных неравенствах П. и. усиливается с возрастанием Т (рис. 2 ). li и l зависят от N — обычно li растет, а l падает с увеличением N. Если при Т > Т соблюдается условие эффективной П. и. (li < l и ni >> n ), то при Т = Т знак (l — li ) меняется, а a начинает скачкообразно падать до малых значений. Т называется температурным порогом П. и.
Внешнее электрическое поле Е, ускоряющее ионы с поверхности, снижает величину li . При E < 107в/см это снижение Dl = е
Приведённые выше закономерности П. и. справедливы (подтверждены опытом) для однородных поверхностей. Однако на практике чаще приходится иметь дело с неоднородными поверхностями. на которых l , li , j и N неодинаковы на различных участках. В таких случаях указанные зависимости a от Т и Е сохраняются для некоторых усреднённых значений l , li и j.
П. и. широко используется в ионных источниках различного назначения, в чувствительных детекторах частиц, для компенсации объёмного заряда электронов в термоэлектронных преобразователях , перспективна для создания плазменных двигателей , а также лежит в основе многих методов изучения физико-химических характеристик поверхностей твёрдых тел и взаимодействующих с ними частиц.
Лит.: Зандберг Э. Я., Ионов Н. И., Поверхностная ионизация, М,, 1969.
Н. И. Ионов.
Рис. 2. Характерные зависимости степени поверхностной ионизации a в стационарных процессах от температуры T: 1 — для случая, когда теплота десорбции иона li , меньше теплоты десорбции нейтральной частицы l ; 2 — в случае, когда li >l . T — температурный порог поверхностной ионизации.