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記事検索結果
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同吸収で活性化した電子と正孔が生じる。 この二つが硫化カドミウムに移動すると、電子も正孔もエネルギー準位は下がるが、エネルギー差は大きくなる。電子と正孔が対消滅する際により大きなエネ...
亜鉛化銅にレーザーを照射して吸収させると電子と正孔ができ、互いに引き合って安定する。
有機EL中で電子と正孔が衝突すると有機化合物が励起され25%が一重項励起状態、75%が三重項励起状態になる。
電子だけでなくホール(正孔)の移動度も同様に高く、熱伝導性に優れることから「これまでで『最良』の半導体材料ではないか」としている。
東レは同技術を用いて、半導体中の正孔・電子の動きやすさ(移動度)が塗布型で世界最高水準の1ボルト秒当たり182平方センチメートルを達成している。
このことから、ナノチューブの長軸方向に沿って光励起電子が長距離輸送され、それに直交するように光生成正孔が表面に拡散すると考えられる。
電子輸送層には電極から電子が供給され、発光層には電極から正孔が供給される。界面で電子と正孔が結合すると三重項励起子を経て発光する。
共振器の中で光と電子や正孔が強く相互作用してポラリトン状態になる。有機半導体で起きるポラリトン状態と比べると物質内を電子や正孔が自由に動き回れる。
そこでホール(正孔)を捕まえて安定化させるホールトラップ材料を加えて電荷分離状態の安定性を向上させた。
研究グループは「モット絶縁体」という電荷の移動を担う電子や正孔といったキャリアを持つが、電子間の電気的な反発力が大きいため電気を通さない絶縁体に着目した。
パワーデバイスの製作工程ではn型基板の上にイオン打ち込みでp型層を作る(n型のキャリアは自由電子、p型は正孔)。
具体的には、グラフェンの浮遊ゲートを正に帯電させた状態で、表面からレーザー光を照射すると、半導体チャネル内に電子―正孔のペアが励起されて、電子がトンネル現象によって絶縁膜を通り抜けて浮遊ゲートに入り、...
この境界で電子が足りない分を正孔が補うアンドレーエフ反射という現象を起こした。... 整数電荷領域との境界に3分の1電荷を二つ入れると、整数電荷領域では一つの電子として流れていき、分数電荷領域には足り...
温度差を与えるとナトリウム二スズ二ヒ素層状化合物の中を電子と正孔が流れる。従来は電子が流れるn型の材料と、正孔が流れるp型になる材料を組み合わせて電流を流していた。... これにより加圧方向に正孔が流...