Это объясняется тем, что при нормальных условиях, т. е. при нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха 20 °C, воздушная среда состоит из нейтральных молекул и атомов, которые не являются
носителями зарядов.
Это слой полупроводника между активной областью и предельными контактами, который регулирует поток
носителей заряда посредством изменения проводимости материала при определённых условиях.
Путём изменения условий работы можно регулировать количество
носителей заряда и, следовательно, управлять интенсивностью прохождения света через устройство.
При повышении температуры возрастает энергия теплового движения
носителей заряда внутри квантовых точек.
А вот уже это движение по разному проявляется и зависит от подвижности свободных
носителей зарядов электричества или массы – рождает движение или новую форму структурированной материи в свободном или корпускулярном виде.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: подщелачивание — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Высокая подвижность
носителей заряда (максимальная подвижность электронов среди всех известных материалов) делает его перспективным материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как будущую основу наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах.
Из-за квантового ограничения и конфинирования
носителей заряда внутри квантовых точек, энергетический спектр становится дискретным.
Узкая область объёмная заряда и наличия шунтирующих каналов на границе раздела дают возможность туннелирования
носителей заряда через эти каналы.
Носители заряда движутся по направлению поля, образуя проводящий канал и увеличивая при этом напряжённость.
Световая волна, попадая в проводящую среду, воздействует на подвижные
носители заряда.
С уменьшением температуры термическая генерация
носителей заряда уменьшается и области объёмных зарядов увеличиваются.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сосчитать количество элементарных
носителей заряда (электронов) на каждом из шариков.
По современным понятиям, контакт металл-карборунд действительно не фосфоресцирует, а свечение вызывается рекомбинацией
носителей заряда различных типов в месте контакта.
Токи в проводниках (
носители заряда электроны).
Эти свойства характеризуются временем рассасывания избыточных
носителей заряда и временем восстановления обратного сопротивления.
Вихревая индукция
носителей заряда – это явление в корне отличается от стационарной индукции по своей физической природе.
Солнечное излучение, попадая на поверхность элемента, провоцирует генерирование в объёме полупроводника свободных разнополярных
носителей заряда – положительно заряженные дырки (р) и отрицательно – электроны (n).
Выступая в качестве барьера, p-n переход сортирует их, фильтруя на «свою» половину только определённый тин
носителей заряда.
Эти свечения возникают в рифтовых зонах, где в породах появляются особые
носители зарядов.
Возникающие из-за напряжений в породах положительные
носители заряда (дырки), быстро текут вдоль градиента напряжений, достигают поверхности, где ионизируют молекулы воздуха и вызывают его свечение.
Электрический ток имеет световую скорость, а
носителями заряда считаются электроны и ионы, но они имеют несопоставимо меньшую скорость, чем скорость света.
Токи в организме (
носители заряда ионы).
При освещении зависимость Δσ от L определяется не только условиями генерации и рекомбинации неравновесных
носителей заряда, но и изменением величины и ширины потенциальных барьеров [28].
Она представляет собой отношение температуры плазмы к некоторой характеристической температуре, такой как температура плазменного
носителя заряда или температура ионизации вещества.
Некоторые из этих структур включают минизоны, зоны
носителей заряда и дополнительные пики в спектре.
Они являются основными
носителями заряда в атомах и играют важную роль в реакциях электроразложения.
Квантовые ямы, в свою очередь, представляют собой квантовоограниченные слои материала, в которых
носители заряда свободны двигаться только в одной измерении.
Одно из основных преимуществ квантовых устройств – это возможность контролировать и манипулировать
носителями заряда на квантовом уровне.
Эффекты одноэлектронной капсулы: Когда размеры квантовых точек становятся настолько малыми, что они приближаются к характерной длине волны электронов или им подобным
носителям заряда, возникают эффекты одноэлектронной капсулы или одноэлектронного острова.
В таких условиях
носители заряда, такие как электроны, могут занимать только дискретные и точно определённые энергетические уровни внутри квантовых точек.
Это имеет важное значение для разработки новых наноэлектронных устройств и систем, а также для исследования квантовых свойств
носителей заряда на наноуровне.
Так, увеличение размера квантовой точки может привести к снижению густоты энергетических уровней и появлению более широких энергетических диапазонов, доступных для заполнения
носителями заряда.
Она влияет на взаимодействие
носителей заряда, квантовые переходы между энергетическими уровнями и другие процессы, которые определяют электронные и оптические свойства квантовых точек.
Квантовые ямы представляют собой структуры, в которых
носители заряда свободно двигаются только в одной измерительной области и ограничены в остальных двух.
Квантовые ямы создают ограничение и конфинирование
носителей заряда в определённом направлении.
Квантовое конфинирование в квантовых ямах приводит к изменению электронных свойств и энергетического спектра
носителей заряда.
Пространственное ограничение
носителей заряда в квантовых ямах создаёт энергетические уровни, где электроны или дырки могут существовать с определённой энергией.
Воздух разрежён, в нём мало
носителей зарядов.
Это связано с использованием фотопроводимости и контролем пропускания света для управления потоком
носителей заряда.
При работе квантовых точек при конечных температурах проявляются различные эффекты, связанные с тепловым движением
носителей заряда и флуктуациями.
В квантовых точках густота энергетических уровней может быть очень высокой из-за ограниченного размера и конфинирования
носителей заряда.
Оба этих взаимосвязанных процесса уменьшают вероятность туннелирования
носителей заряда на границе раздела и тем самым увеличивают эффективную высоту потенциального барьера.
Движение свободных
носителей заряда, которое обычно происходит в материалах без ограничений, ограничивается внутри квантовой точки.
Как показано выше, излучения, теряющие основную часть своей энергии в процессе упругого рассеяния, создают, главным образом, радиационные дефекты в объёме полупроводника, что приводит к изменению времени жизни, концентрации и подвижности
носителей заряда.
Поток
носителей заряда между горячими и холодными областями, в свою очередь, создаёт разность потенциалов.
На два сферических шарика он нанёс какое-то количество
носителей заряда.